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UNIST , 반도체 열·응력 해석 정확도 끌어올린 AI 기술 개발
2026. 4. 26. 오전 11:40

AI 요약
UNIST 반도체소재·부품대학원 정창욱 교수팀이 입력 데이터를 학습 데이터 기준에 맞게 재정렬하는 'π-불변 테스트 시점 보정(π-invariant test-time projection)' 알고리즘을 개발했다고 26일 전했습니다. 이 알고리즘은 물리량을 조합한 무차원 비율인 π 값을 이용해 학습 범위 밖의 입력을 물리적으로 유사한 학습 데이터 형태로 변환해 별도 재학습 없이 기존 AI 모델에 적용할 수 있으며, 전수 비교 대비 약 1/100 수준의 계산 비용으로 입력을 보정합니다. 2차원 열전도와 선형 탄성 문제 적용에서 평균절대오차가 최대 약 91% 감소했고, 나비에-스토크스 방정식 적용에서도 성능 개선이 확인되어 ICLR 2026에 채택되었습니다.






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