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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Seit gestern arbeite ich mit meinem Mitarbeiter Piotr Pokora an einem Problem im Zusammenhang mit Logflächen. Wir haben versucht herauszufinden, wie man den kombinatorischen Raum möglicher Konfigurationen von Linien auf einer glatten quartischen Fläche durchsucht, um die sogenannte Chern-Neigung zu maximieren. In Bezug auf die Numerik haben wir viele Beispiele gemacht, und die berühmte Fermat-Quartik x^4 + y^4 + z^4 + w^4 = 0 ist derzeit der Rekordhalter für die Neigung (= 8/3) für eine bestimmte Konfiguration von 16 Linien (siehe unser Papier). Dies war das erwartete Maximum, das wir in den letzten zwei Jahren zu übertreffen oder zu beweisen versucht haben. Heute habe ich das Problem mit der besten Version von GPT Pro unter Verwendung eines umfangreichen Prompts, der viele Details über das Problem und den vollständigen Text unseres Papiers enthielt, bearbeitet.
Ich erhielt einen sehr interessanten Einblick: gemischte lineare Programmierung zu verwenden. Dieser Ansatz übertrifft brute-force Techniken, einschließlich simuliertem Annealing, bei weitem. Wir hatten es selbst nicht gesehen, doch das Modell fand diesen Einblick und erklärte, wie man effizienten Code mit SciPy schreibt.
Ich erkenne jetzt, dass wir drei im Büro sind: zwei Menschen und ein agentisches System mit Fähigkeiten und erheblicher Rechenleistung. Fähigkeiten werden zunehmend wichtig, und dieses agentische System liefert erstaunliche Ergebnisse. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Perspektive vollständig verändert habe. Ich arbeite immer noch gerne mit Menschen zusammen, aber ich delegiere tiefgehende Suchen, mutige Ideenfindung und umfassende Erkundungen an die Modelle. Es ist einfach schneller und effizienter. Und der Fortschritt ist real. Wir haben jetzt einen konkreten Weg nach vorne.



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