研究人员表示,人们有可能利用这些“纳米线”来发电,或者了解“吃”甲烷的微生物如何利用该特性来应对气候变化。
中新社杭州5月12日电 (林波)2026世界数字教育大会平行会议“构建新型科研能力:人工智能赋能科研范式变革”12日在杭州举办。海内外顶尖科学家、青年学者齐聚一堂,围绕人工智能与基础科学交叉创新展开深度研讨,探索科研范式变革新路径。
中国科学院院士、北京大学常务副校长张锦指出,人工智能的终极目标应是推动科学进步、定义产业未来。在材料科学领域,人工智能不应是简单的数据工具,而需实现知识与数据深度融合。
张锦表示,当前材料研究普遍存在重数据验证、轻因果发现、重复已有成果等问题。他提出要依托大模型与算力底座,跳出纯数据驱动模式,结合物理化学规律开展真正的科学发现。
菲尔兹奖得主、中国科学院外籍院士、美国国家科学院院士埃菲·杰曼诺夫指出,人工智能本质脱胎于数学,神经网络、深度学习算法均建立在线性代数、统计学等数学基础之上。但当前的深度学习仍存在大量未解的数学难题,梯度下降法有效性、算法复杂度等关键问题亟待突破。
杰曼诺夫强调,基础数学是人工智能发展的根基,未来AI技术迭代离不开扎实的数学支撑。
英国诺丁汉大学副校长、宁波诺丁汉大学执行校长、IEEE会士乔纳森·加里波第表示,当前人工智能正迎来重大范式变革,从计算机科学细分领域走向全民关注。人工智能将深度改变各学科科学研究模式,成为科研必备辅助工具。
加里波第说,人工智能不会取代科研人员,但善用人工智能的研究者将淘汰固守传统模式的研究者,科研工作者必须掌握人工智能工具使用能力。
西湖大学特聘研究员格雷戈里·格林表示,当前人工智能已深度融入天文学等前沿科学领域,应用规模呈指数级增长。“传统科研多依赖物理模型推演验证,而人工智能可通过黑箱算法实现从观测数据直接推导客观规律。”(完) 【编辑:张子怡】
办法明确金融控股公司承担对金融控股集团关联交易管理的主体责任,规范集团内部交易运作,在做好自身管理的基础上,指导和督促附属机构做好关联交易管理,并统一管理集团对外关联交易及其风险敞口。。
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