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nest

★ 1 ⑂ 2 MIT 更新: 2025-10-05 GitHubで見る →

概要

NeSTは、3D光弾性効果を活用して、透明な3Dオブジェクト内部に隠れた3D応力テンソル場を明らかにするための、物理学に基づいた機械学習フレームワークです。

PyTorchで実装されており、偏光画像を基に3Dオブジェクト内の応力分布を再構築する能力を持ちます。

NVIDIA GPU(20GB以上のRAM)とtiny-cuda-nnを併用することで高速なニューラルレンダリングを実現し、Ubuntu 24での動作が確認されています。

主に、物理学、材料科学、機械学習の分野で、非破壊的な方法で材料の応力分析を行いたい研究者や開発者、特にシミュレーションや実験データを扱うユーザーを想定しています。

互換性・特徴

  • Python
  • PyTorch
  • GPU必須
  • CLI
  • Ubuntu
  • 3D解析

基本情報

ライセンスMIT
Stars1
Forks2
カテゴリ3D / NeRF
アクティビティlow

GitHub: https://github.com/akshatdave/nest