给科研仪器装上“AI大脑”,智能助手解放科研双手
当科研仪器会“思考”,科研人员就不用再时刻守候在设备前,从而有更多的精力去探索关键科学问题。
海淀区成府路150号,北京科学智能研究院内,该院与北京大学、深势科技共同研发的我国首套智能双束电镜系统,让业界看到了人工智能技术深度赋能科学研究的更多可能。以北京科学智能研究院为代表,北京正通过系统性布局与前沿探索,努力成为全球科学智能的范式引领者。
在北京大学综合科研楼,材料科学与工程学院研究员赵晓续仔细查看着双束电镜的最新实验数据。两公里外的北京科学智能研究院,研究员张泽中也在调试着双束电镜,略有不同的是,他将这台高端科研仪器“搬”到实验室的电脑里,正借助它的“数字双胞胎”,调试其专属的智能系统。
人类探秘微观世界的过程中,双束电镜是重要的利器之一。但曾经,要操控一台双束电镜,实验员不仅要经历长久的练习,还得耐得住漫长、枯燥、重复的实验过程。
张泽中回忆,一次偶然的机会,赵晓续与他聊起这个长期困扰科学研究的瓶颈,两人一拍即合,决定为双束电镜装上“AI(人工智能)大脑”,“这种重复性强、标准化程度高的操作,恰恰是人工智能擅长的部分。”
张泽中告诉记者,要让科研仪器变“聪明”,数据很重要,可在材料科学中,既没有两块一模一样的样品,也没有完全相同的加工流程。去哪儿找数据?数字孪生的创意,打开了突破口。经过持续技术攻坚,一套双束电镜的“模拟驾驶”软件诞生。
用最简单通俗的话来概括“模拟驾驶”的过程,就是——团队成功模拟出材料样品在双束电镜下的变化,同时通过双束电镜的“数字双胞胎”对实验过程进行仿真。这样,在虚拟实验中获取的数据,就可以与真实实验的数据进行对比、学习,难题迎刃而解。
不久前,在一场人工智能与人类的“比赛”中,智能双束电镜系统交出了一份优秀答卷:一名新手实验员,操控双束电镜制样的成功率可能不足30%;而在“AI大脑”指挥下的智能双束电镜,无需人工干预,成功率实现大幅跃升,单样品制备时间与熟手持平。
成立于2021年的北京科学智能研究院,是全球首个专注于科学智能领域研究和发展的新型研发机构。5年间,这家年轻的研究院加速“奔跑”,诞生出世界级科研成果——全球首个覆盖元素周期表中90余种元素的大原子模型DPA-1。DPA-1被誉为“自然科学界的GPT”,最新的3.0版本,在电脑里即可模拟微观粒子间的互动,大幅加速材料、能源、催化等领域的研发。
海淀区成府路150号,北京科学智能研究院内,该院与北京大学、深势科技共同研发的我国首套智能双束电镜系统,让业界看到了人工智能技术深度赋能科学研究的更多可能。以北京科学智能研究院为代表,北京正通过系统性布局与前沿探索,努力成为全球科学智能的范式引领者。
在北京大学综合科研楼,材料科学与工程学院研究员赵晓续仔细查看着双束电镜的最新实验数据。两公里外的北京科学智能研究院,研究员张泽中也在调试着双束电镜,略有不同的是,他将这台高端科研仪器“搬”到实验室的电脑里,正借助它的“数字双胞胎”,调试其专属的智能系统。
人类探秘微观世界的过程中,双束电镜是重要的利器之一。但曾经,要操控一台双束电镜,实验员不仅要经历长久的练习,还得耐得住漫长、枯燥、重复的实验过程。
张泽中回忆,一次偶然的机会,赵晓续与他聊起这个长期困扰科学研究的瓶颈,两人一拍即合,决定为双束电镜装上“AI(人工智能)大脑”,“这种重复性强、标准化程度高的操作,恰恰是人工智能擅长的部分。”
张泽中告诉记者,要让科研仪器变“聪明”,数据很重要,可在材料科学中,既没有两块一模一样的样品,也没有完全相同的加工流程。去哪儿找数据?数字孪生的创意,打开了突破口。经过持续技术攻坚,一套双束电镜的“模拟驾驶”软件诞生。
用最简单通俗的话来概括“模拟驾驶”的过程,就是——团队成功模拟出材料样品在双束电镜下的变化,同时通过双束电镜的“数字双胞胎”对实验过程进行仿真。这样,在虚拟实验中获取的数据,就可以与真实实验的数据进行对比、学习,难题迎刃而解。
不久前,在一场人工智能与人类的“比赛”中,智能双束电镜系统交出了一份优秀答卷:一名新手实验员,操控双束电镜制样的成功率可能不足30%;而在“AI大脑”指挥下的智能双束电镜,无需人工干预,成功率实现大幅跃升,单样品制备时间与熟手持平。
成立于2021年的北京科学智能研究院,是全球首个专注于科学智能领域研究和发展的新型研发机构。5年间,这家年轻的研究院加速“奔跑”,诞生出世界级科研成果——全球首个覆盖元素周期表中90余种元素的大原子模型DPA-1。DPA-1被誉为“自然科学界的GPT”,最新的3.0版本,在电脑里即可模拟微观粒子间的互动,大幅加速材料、能源、催化等领域的研发。
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