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AI撬動科研范式變革

發(fā)布時間:2023-03-28 10:40:00來源: 科技日報

  AI撬動科研范式變革

  ——專家解讀人工智能驅(qū)動的科學研究專項部署工作

  ◎本報記者 劉 垠

  “AI for Science有可能推動我們在下一輪科技革命中走在前沿?!闭劶敖诳萍疾俊⒆匀豢茖W基金委聯(lián)合啟動人工智能驅(qū)動的科學研究(AI for Science)專項部署工作,中科院院士、北京科學智能研究院院長、自然科學基金委“下一代人工智能”重大研究計劃專家組組長鄂維南作出這樣的預判。

  鄂維南告訴科技日報記者,新一輪科技革命中很重要的一點,就是科學研究從“小農(nóng)作坊”模式向“平臺科研”模式轉(zhuǎn)變,AI for Science正是推動“平臺科研”的主要動力。AI技術(shù)不僅極大提高了科研活動中共性工具的效率和精度,更重要的是,它可以助力建立一個由產(chǎn)業(yè)需求推動科研的有效體系。

  作為人工智能發(fā)展的一大趨勢,國際學術(shù)界已對AI for Science形成共識——將帶來科研范式的變革和新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。

  “科技部、自然科學基金委聯(lián)合啟動AI for Science專項部署工作,進一步加強對AI for Science創(chuàng)新工作的統(tǒng)籌指導、系統(tǒng)布局,充分發(fā)揮我國在人工智能領域的優(yōu)勢,加速科學研究范式變革和能力提升,推動人工智能走向高質(zhì)量應用新階段?!敝锌圃鹤詣踊芯克L徐波說。

  人工智能驅(qū)動科研突破什么瓶頸

  鄂維南坦言,長期以來,科研人員在實際研究中面臨四大痛點:其一,辛苦研究出來的基本原理等重要成果,用來解決實際問題時比較困難;其二,目前的實驗手段,以及收集、處理、分析數(shù)據(jù)的效率相對低下;其三,科研團隊工作方式多為“作坊模式”,從頭到尾都自己干下來,科研效率亟待提高;其四,在解決生物制藥、材料研發(fā)等過程中面臨的實際問題時,仍然依靠經(jīng)驗和試錯方式。

  “人工智能為解決這些問題提供了有效手段,AI for Science是以‘機器學習為代表的人工智能技術(shù)’與‘科學研究’深度融合的產(chǎn)物?!痹诙蹙S南看來,AI for Science為科學研究帶來了新方法、新工具,在提升創(chuàng)新效能的同時,賦能產(chǎn)業(yè)應用的實際場景。

  北京科學智能研究院副院長、深勢科技創(chuàng)始人兼首席科學家張林峰認為,AI for Science最大的特點是,它以一種前所未有的方式,將不同學科、不同背景的人們連接在一起。

  “Al for Science 是一個學科與知識體系大重構(gòu)的過程,既需要計算機、數(shù)據(jù)科學、材料、化學、生物等學科的交叉融合,也需要數(shù)學、物理等基礎學科進行更深入的理論構(gòu)建和算法設計?!睆埩址逄嵝眩爱斍覂H當做好相關的融合,我們才有機會在新一輪科學革命中搶占先機?!?/p>

  這些領域為何迫切需要人工智能驅(qū)動

  那么,我國布局AI for Science前沿科技研發(fā)體系,將聚焦哪些領域發(fā)力?

  “緊密結(jié)合數(shù)學、物理、化學、天文等基礎學科關鍵問題,布局AI for Science前沿科技研發(fā)體系,是增強基礎科學研究競爭力的重要保證。”徐波解釋說,新藥創(chuàng)制、基因研究、生物育種、新材料研發(fā)等領域,是人工智能與科學研究結(jié)合需求迫切、進展突出、具有代表性的重要方向。

  比如,基于生物學機制、疾病和用藥相關數(shù)據(jù)、藥物的各種藥學性質(zhì)等建立的人工智能模型,可預測新藥的安全性和有效性;通過人工智能輔助,可減少研發(fā)中的人力、物力和時間投入,提高藥物研發(fā)成功率。當人工智能賦能新材料研發(fā)后,可實現(xiàn)將電子尺度和分子尺度等多尺度材料計算模擬方法耦合,快速篩選符合目標性能的新材料成分和構(gòu)型,壓縮新材料與器件研發(fā)周期和成本……

  “科學研究中的人工智能方法,不能簡單照搬我們熟知的人工智能領域如計算機視覺和自然語言處理等領域現(xiàn)有模型和算法,而是需要根據(jù)每個基礎科學具體情況,研發(fā)針對性的智能算法、模型和軟件工具?!毙觳◤娬{(diào),只有將人工智能技術(shù)與自然科學和技術(shù)科學領域的知識深度結(jié)合,才能充分發(fā)掘人工智能加速重大科學問題研究和知識發(fā)現(xiàn)的變革性潛力。

  整合資源形成推進合力

  談及我國在該領域的發(fā)展,鄂維南直言,我們率先意識到人工智能方法對基礎科學研究可能產(chǎn)生的影響,全面布局AI for Science的科學研究和培養(yǎng)科研團隊,將人工智能方法、高性能計算與物理模型相結(jié)合,并已走在了國際前沿。但如何高效利用這些優(yōu)勢積極引導布局,使我國在當下的科技革命中走在前列,并率先打造出新的科研體系、有效調(diào)動人才資源、合理利用資金和算力資源,是急需解決的問題。

  值得注意的是,科技創(chuàng)新2030—“新一代人工智能”重大項目已將AI for Science作為人工智能的重要發(fā)展方向進行安排。徐波介紹,在2022年指南中,部署了“重大科學問題研究的AI范式”任務,面向地球科學、空間科學、化學和材料科學、生物醫(yī)藥科學等領域重大科學問題開展創(chuàng)新研究。同時,面向國際競爭激烈的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預測領域,支持國內(nèi)優(yōu)勢團隊開展科研攻關。

  記者了解到,科技部將以科技創(chuàng)新2030—“新一代人工智能”重大項目為牽引,加快人才、技術(shù)、數(shù)據(jù)、算力等要素匯聚,形成推進AI for Science的政策合力。在平臺支撐方面,科技部正在加快推動公共算力開放創(chuàng)新平臺建設,將為AI for Science發(fā)展打造智能算力基座;在機制創(chuàng)新方面,科技部將鼓勵用戶單位圍繞業(yè)務深度挖掘技術(shù)需求和科學問題,深度參與模型研究與算法創(chuàng)新,積極開放數(shù)據(jù)、資源。

  著眼未來發(fā)展,鄂維南提醒,要把資源真正配置到一線科研人員手中。AI for Science時代,更需構(gòu)建垂直整合的人才團隊,以重點問題為牽引,真正讓人工智能的研究人員與基礎科學領域如材料、能源等領域的研究人員一起工作,進行高頻的學術(shù)交流和思想碰撞。

  “AI for Science的潛力正在不斷釋放,但也面臨‘點’上研究較多、追逐‘熱點領域’研究較多,而系統(tǒng)布局較少的現(xiàn)實問題?!毙觳ㄕf,為此,科技創(chuàng)新2030—“新一代人工智能”重大項目將在第二個五年實施階段(2023—2027年)持續(xù)加強體系化布局和支持力度,擬研究AI for Science的新理論、新模型、新算法,研發(fā)跨尺度建模、高精度仿真、微分方程智能解算等共性研發(fā)工具和平臺,發(fā)展一批針對典型科研領域的AI for Science專用平臺,推進軟硬件計算技術(shù)升級,打造智能化科研的開源開放創(chuàng)新生態(tài)。(科技日報)

(責編:陳濛濛)

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