01
Dateiübergreifende Änderungen und Diff-Prüfung
Aufeinander abgestimmte Änderungen in mehreren Dateien. Jede Änderung ist als Diff überprüfbar und rückgängig zu machen; auch eine ganze Aufgabe lässt sich zurückrollen.
Pize ist ein KI-Programmierassistent für wissenschaftliches Rechnen und statistische Analyse.
KI-Programmierung für das Forschungslabor
Schreiben Sie Forschungscode im Editor mit DeepSeek
für Bioinformatik
Die Software steht vorn; die Geräte bleiben im selben Labor.
Pize Code · Jetzt verfügbar
Forschungs-Coding-Loop
Wählen Sie Ihre Pize-Oberfläche
Nutzen Sie Pize Code, Positron, die CLI oder das SDK für wissenschaftliches Rechnen und statistische Programmierung mit KI.
Die CLI ist zusammen mit Pize Code, Positron und dem SDK verfügbar.
Programmieragent
Lesen Sie Dateien, schreiben Sie Code, führen Sie Befehle aus und steuern Sie den Browser. Jede Aktion erfordert Ihre Bestätigung. Nutzen Sie Pize Code, Positron, die CLI oder das SDK.
01
Aufeinander abgestimmte Änderungen in mehreren Dateien. Jede Änderung ist als Diff überprüfbar und rückgängig zu machen; auch eine ganze Aufgabe lässt sich zurückrollen.
02
Befehle im integrierten Terminal ausführen und die Ausgabe live verfolgen. Fehler und fehlgeschlagene Tests werden sofort erfasst.
03
Zuerst Daten und Code prüfen und einen Analyseplan abstimmen, dann handeln, damit nicht gleich zu Beginn ein ungeeignetes statistisches Modell ausgeführt wird.
04
Kontext präzise mit @file, @folder, @problems, @url füttern. Es kann auch den Browser steuern, Screenshots machen und Logs lesen.
05
Statistische Definitionen, Plotkonventionen und Verzeichnisregeln in eine Regeldatei, damit jede Sitzung im Team ihnen folgt.
06
Anthropic, OpenAI, Gemini, DeepSeek, Bedrock, OpenRouter und lokale Modelle lassen sich anbinden. Datenbanken sind über MCP erreichbar.
Pize in Pize Code
Ein KI-Coding-Begleiter in der IDE: Projekt verstehen, Analysecode schreiben und den nächsten Schritt verfeinern.
01const workspace = await pize.inspect(root)02const graph = await workspace.dependencies()03const answer = await graph.explain(request)04return answer.withSources()
Dasselbe Labor, Software zuerst
Pize schreibt und prüft den Forschungscode. Die Geräte und Methoden darunter gehören zu demselben Labor.

Wissenschaftliche Anwendungen
Transiente Absorption, zeitaufgelöste Fluoreszenz, femtosekunden-stimulierte Raman, transientes Gitter, Summenfrequenz, TR-ARPES, zweidimensionale elektronische und Infrarotspektroskopie, Blitzlichtphotolyse und Z-Scan.

Wissenschaftliche Anwendungen
Transiente Absorptionsmikroskopie, nichtlineare Mikroskopie in biologischem Gewebe und Festkörpern, ultraschnelle Elektronenmikroskopie und Raman-Mikroskopie (CARS & SRS).

Wissenschaftliche Anwendungen
Erzeugung hoher Harmonischer, nichtlineare Optik, Röntgenstrahlungserzeugung und THz-Erzeugung.

Wissenschaftliche Anwendungen
Laserpumpen und Seeding, Träger-Einhüllenden-Phasenstabilisierung, Wiederholraten-Verriegelung und optisch-parametrische gechirpte Pulsverstärkung.

Wissenschaftliche Anwendungen
Photopolymerisation, Oberflächen-Nanostrukturierung, Farbzenterbildung, Volumenmodifikation und Laser-Gewebe-Wechselwirkung.

Ultraschnelle Quellen
A compact Yb femtosecond laser for industrial and scientific work. Water-cooled models reach 120 W and 2 mJ; pulse duration tunes from 190 fs to 20 ps at rates up to 10 MHz.
Technische Merkmale
Eingesetzt in
Publikationen zu diesem Gerät
Modellwahl
Pize verbindet wichtige Cloud- und lokale Anbieter, damit Sie Modelle und Infrastruktur passend zum Workflow wählen.
Unterstützte Modelle und Anbieter
+ jede OpenAI-kompatible API