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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">TACS</journal-id><journal-title-group><journal-title>Technology and Application of Computer Science</journal-title></journal-title-group><issn>2998-8926</issn><eissn>2998-8934</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/TACS.2026040030</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>大数据与智能计算在物理电子领域的融合发展及理论研究综述</title><url>https://artdesignp.com/journal/TACS/3/4/10.61369/TACS.2026040030</url><author>邹儒</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-02-28</published-time></date></history><abstract>随着大数据和智能计算发展得越来越快，物理电子研究也在从传统的解析建模，慢慢转向数据驱动和智能驱动的新模式。这篇文章梳理了二者融合的理论基础、技术路径和最新进展，重点聚焦多物理场耦合计算、微纳结构多尺度建模，以及数据驱动规律挖掘这几个方向的研究现状。从目前来看，物理信息神经网络、代理模型还有自适应离散化方法，已经成了提升复杂物理系统求解效率与精度的关键技术。不过，现在的研究也还面临不少难题：微观到宏观的跨尺度关联，缺一套自洽的理论框架；多场耦合模型在强非线性条件下的泛化能力还不够；另外，计算效率与物理保真度怎么平衡，也还没有一个统一的标准。</abstract><keywords>智能计算,大数据,物理电子,多物理场耦合,多尺度建模,物理信息神经网络</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 牛海洋. 人工智能赋能材料科学专刊前言[J]. 金属学报,2024,60(10):1297-1298.[2] 张巍. 基于智能算法的电子电工与计算机技术应用[J]. 电子技术,2025,54(02):280-281.[3] 吴剑, 傅文军, 蒋捷. 智能计算与具身智能的交叉融合创新[J]. 中国仪器仪表,2025,(10):17-20.[4] 刘城城, 魏海霞, 付奎源, 等. 机器学习在材料科学中的应用[J]. 鞍钢技术,2024,(06):34-49.[5] 邓祥文, 伍力源, 赵锐, 等. 机器学习在光电子能谱中的应用及展望[J]. 物理学报,2024,73(21):64-84.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
