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21世纪,AI会催生1万个爱因斯坦吗?

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编者的话:人工智能驱动的科学研究(AI for Science,AI4S)正成为全球科技强国的战略重点和竞争焦点。有学者认为21世纪内AI会催生1万个爱因斯坦,也有学者认为AI4S只是辅助工具,不可能具有原始创新能力。AI究竟将如何改变人类科学研究?近日,在2026科学智能大会上,《环球时报》记者向农业、生命科学、人工智能、地球科学等领域的专家抛出了这一问题。

数月工作,“咖啡时间”就能完成

过去,科学家面对一个科研问题,往往需要查阅大量文献、设计实验、反复试错,再从有限的实验结果中寻找规律。如今,这个过程正在被人工智能重新“改写”。与会的多位科学家对《环球时报》记者表示,AI首先带来的是立竿见影的效率提升。

中国地质科学院副研究员宋洋团队与世界地质图委员会(CGMW)、深时数字地球国际大科学计划(DDE)开展国际合作,2024年完成了1∶500万比例尺全球地质图的整合和编绘,这是该尺度上首次实现全球地质图与配套数据库的统一。标准地质图主要由各国地质调查局监管完成,不同国家的标准体系各异,数据很难协调一致,而AI的出现恰好可以帮助建立标准化工作流。如今借助AI的语义对齐和矢量化处理,“原来几个月的工作,现在一杯咖啡的时间就能完成”,地质图质检数据更新工作的效率也大大提高,更新周期已缩短至数月。宋洋告诉《环球时报》记者,团队正在将地图的比例尺从1∶500万更新至百万级别,并实现多分辨率呈现,数据量呈几何级暴增,“如果没有AI,我们根本不敢提这个目标”。

北京大学现代农业研究院院长、美国科学院院士邓兴旺团队在2022年夏天启动了对小麦基因组的攻关。小麦基因组是人类的5倍,被称为“植物界的珠穆朗玛峰”。为了攻克难题,团队升级了计算中心。“没有强大算力,数据进去几个月都吐不出来。现在,最好的状态是我今天下班前让它算,第二天睡个懒觉回来就有结果。”邓兴旺告诉《环球时报》记者,正是这种算力支撑,让团队仅用半年多就取得突破,在国际上首次成功绘制六倍体小麦的端粒到端粒(T2T)完整基因组图谱。

华大集团首席研究员徐讯告诉记者,团队自研的基因组大模型已经开源并被全球科学家使用。过去要找到某个疾病的致病位点,往往需要数万个样本进行全基因组关联分析(GWAS),如今借助大模型,样本量可以降到不到1/10,“这不仅仅是时间问题,项目难度也直接变成原来的1/10”。这一模型已应用于上海新华医院等机构的罕见病诊断中,让原本因样本稀少而“无从下手”的罕见病研究有了突破口。

AI正加速科研落地应用。清华大学地球系统科学系教授汤秋鸿告诉《环球时报》记者,极端气候事件是地球物理现象,灾害损失则是社会经济系统受到极端事件冲击的后果,其量化需要大量社会经济数据。“借助AI技术,如今有望整合上述多源数据并挖掘其内在规律。”汤秋鸿还展示了他们正在开发的“复合气候灾害风险智能体”,这套系统能够预测推演出未来10天内各地区需要重点关注的复合气候灾害风险。

助力培育出“完美水稻”

效率提升背后,是一批正在成为科研“新基础设施”的AI模型和实验平台,它们正在重塑中国科学家的科研方式。

“以前我们设计复杂工业装备或者合成新物质,为了充分论证一个方案,要花很长时间、很多钱。”宁波东方理工大学副教授陈云天告诉《环球时报》记者,而随着人工智能与自动化实验、设计平台结合,科研正在出现一种“小步快跑、快速迭代”的新范式。

陈云天所在团队正在做的一套系统,试图让AI直接从实验数据或高精度仿真数据中寻找新的科学规律。他向记者讲述了一个故事:一次在与牛津大学合作时,对方用摄像机记录下了海浪传递和破碎的全过程,再把视频交给陈云天团队的平台。经过分析,AI最终给出了一个新的方程。“牛津团队已经研究波浪30年,但他们此前并不知道这个方程。相关成果去年底发表后,也引起了学术界关注。AI正帮我们推进认知的前沿。”据介绍,陈云天团队开发的AI设计平台,还被汽车企业用于车辆的外形降阻设计,为企业节省了数百万元设计费用。

在中国科学院院士种康看来,AI正在将育种从“大海捞针”变成“按需设计”。就像装配一台电脑,想要好显卡就装上,想要好声卡也装上,每个功能都由一个“模块”来实现。育种也一样:一个基因管籽粒重量,一个基因管抗病性,一个基因管耐低温。有了AI,科学家就能把最好的基因模块拼在一起,培育出既高产又优质、既抗虫又耐逆的“完美品种”。

种康对《环球时报》记者说,未来借助AI,有望培育出一款“完美水稻”,“我估计未来10年,我们在水稻育种上能够做到非常完美。”

“灵光一现”的能力仍然稀缺

如今,各国纷纷加速布局AI4S。例如,中国发布了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将“人工智能+”科学技术列为六大重点行动之一;美国推出“创世纪计划”,统筹整合全国科研基础设施,依托人工智能全面提速前沿科学突破;欧盟发布专项战略汇集资源研发AI,并将其应用于科学。

然而,学界仍然在AI4S的发展前景预判上有明显的分歧。有学者认为21世纪内AI会催生1万个爱因斯坦,也有学者认为AI4S只是辅助工具,不可能具有原始创新能力。

中国工程院院士、计算机专家李国杰表示,未来5年,AI4S最有可能取得重大进展的领域包括药物研发、材料科学、工程设计、地球科学和数学等。“到2030年,相当比例的新药研发项目会使用AI辅助工具,但获批新药中由AI主导发现和设计的比例可能仍有限,到2035年前后,这一比例有望提升到20%以上。”

不过,AI在辅助科研方面仍然存在明显短板。许多受访专家告诉《环球时报》记者,AI擅长总结和寻找规律,但难以提出新的科学问题,而后者往往是科学探索的关键。

华大集团首席研究员徐讯告诉记者,根据他的研究,在生命科学领域,AI的能力可以分为五个级别:L1是知识综述;L2是理解科学数据,提升生物信息数据处理效率;L3可自主完成科学发现,即人类提出假设,AI自行推理论证并闭环验证,相当于博士生水平;L4不仅能分析,还能自行产出数据,需全自动实验室支撑;L5则是最高级别,整个科学分支的理论框架由AI掌控,相当于该领域的“掌门人”。徐讯说,“当前AI处于L3阶段,能完成发现,却尚不能自主提出原始问题,而提问仍是人类不可替代的核心价值。”

清华大学地球系统科学系教授汤秋鸿告诉记者,AI对已有水文知识的掌握程度大致相当于硕士到博士一年级水平,但在提出真正前沿、细节化的科学问题上,“一般赶不上经过训练的硕士生或博士生”。他还提到,目前AI最明显的短板是不理解现实世界的物理原理,因此AI推理的正确性无法保证,科学家需要花费更多精力去验证它。

在陈云天看来,AI擅长将人类既有信息做出前所未有的全新组合,但那种跳出已有认知框架、灵光一现式的原创性突破,仍是AI所欠缺的。

宋洋表达了对科研过度依赖AI的担忧。学生遇到问题时越来越习惯先把问题丢给模型,“这在帮助我们的同时,其实也在阻拦学生真正成长为专家。”

北京中关村学院副院长、教授秦涛对《环球时报》记者表示,AI4S已经不再只是高校或科研院所中的单点探索,而正在成为国际科技竞争的重要赛道。他观察到,过去科研、教育和产业往往是一个相对串行的过程:学生先学习知识,再跟导师做科研,毕业后进入产业。但AI技术正在加速这一过程,使科学研究越来越直接地面对产业真实问题。▲

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