清华大学在人工智能辅助发现空间物理规律取得新进展
近日,记者从清华大学丘成桐数学科学中心获悉,该中心副教授周源与清华大学智能产业研究院、电子工程系副教授马剑竹合作,提出了一个可从观测数据中自动推导出空间物理规律的神经符号模型——PhyE2E(Physics End-to-End Symbolic Regression Framework),其通过将物理知识融入大语言模型,建立了能够端到端生成、分解并优化物理公式的人工智能系统,为人工智能驱动物理学研究开辟了新思路。相关研究成果作为封面论文发表于《自然-机器智能》10月刊。 发现自然规律、揭示数学结构是物理科学的核心追求。从开普勒的行星运动到法拉第的电磁感应,每一个传统物理公式源于长期的实验积累与人类深邃的洞察,而如何让人工智能直接从观测数据中“归纳”自然规律,已成为人工智能与物理学科交叉研究的前沿热点问题。 研究人员表示,在该研究中,数学分析起到了核心支撑作用。研究团队提出了“公式分解模块”,其利用神经网络的二阶导数矩阵......阅读全文
清华大学在人工智能辅助发现空间物理规律取得新进展
近日,记者从清华大学丘成桐数学科学中心获悉,该中心副教授周源与清华大学智能产业研究院、电子工程系副教授马剑竹合作,提出了一个可从观测数据中自动推导出空间物理规律的神经符号模型——PhyE2E(Physics End-to-End Symbolic Regression Framework),其通
德美两空间物理学家访问国家空间中心
7月12日,著名的空间物理学家Manfred Scholer教授和Martin Lee教授应邀访问了中科院国家空间中心空间天气学国家重点实验室。 访问期间,天气室研究员刘勇向两位教授介绍了天气室的情况和自己作为“百人计划”成员回国以来的工作情况。国家空间中心副主任、天气室主任
人工智能加持-基因测序行业打开成长新空间
随着人工智能与基因测序相结合发展,基因测序行业必然迎来更大的发展空间,市场则将保持快速增长。预计到2020年,全球基因测序市场将达到138亿美元,年复合增长率为18.7%。我国有望成为全球第一,人工智能技术的引入正加速这一进程。 我国基因测序发展概况 从上世纪70年代的双脱氧核苷酸末
发表空间转录组与人工智能最新研究成果
近日,电子信息与电气工程学院自动化系沈红斌教授、袁野副教授的课题组(模式识别与生物信息学课题组)在《自然-计算科学》(Nature Computational Science)上发表题为《利用图神经网络对空间转录组数据进行细胞聚类》(Cell clustering for spatial tra
“日地空间天气预报的物理基础与模式研究”项目启动
1月13日至15日,国家重点基础研究发展计划(“973计划”)项目“日地空间天气预报的物理基础与模式研究”启动会在中国科学院紫金山天文台召开。 相关领导在发言中指出,这次“973”项目来之不易,机遇与挑战并存,需要充分发挥人才集中的优势,在前两期“973”项目的基础上,紧紧围
人工智能赋能空间转录组数据的计算与解析研究获进展
细胞在组织和器官内的空间位置,对其发挥特定功能颇为重要。近年来,快速发展的空间转录组(Spatial Transcriptomics)技术能够同时测量生物组织切片空间位点的基因表达和空间位置信息,为研究人员破译组织的空间结构,探讨周围环境对细胞基因表达的影响提供了条件。中国科学院数学与系统科学研
专家学者齐聚,共论人工智能赋能空间天文学
I)应用和驱动科学发现的最佳场景之一。7月4日,“AI for Science-人工智能赋能中国空间天文”专题论坛在世博展览馆举办,现场专家学者共同探讨AI赋能空间天文学相关热点问题。图片由中国科学院上海天文台提供上海市经济和信息化工作党委二级巡视员张成金在致辞中表示,上海将继续加大在空间天文和商业
空间物理原创概念被证实-动力学阿尔芬本征波模
阿尔芬波是等离子体中的基本波模,由空间物理先驱诺贝尔奖得主H.Alfvén预言提出。动力学阿尔芬波(Kinetic Alfvén Wave,KAW)由阿尔芬波演化而来,特征是在垂直磁力线方向上的波长小于离子运动尺度。磁层中电流片经常很薄,可以接近离子运动的特征尺度;在薄电流片中,不均匀性的空间尺
科研人员建立人工智能驱动的空间蛋白质组学新技术
近年来,空间组学技术成为解析组织异质性和复杂细胞相互作用的重要工具。尤其是,空间转录组学在胚胎发育、神经科学和疾病机制研究中展现出潜力。作为直接执行生物功能的核心分子,蛋白质的空间分布研究在技术上面临挑战。现有空间蛋白质组学技术受限于质谱检测通量和高昂成本,难以兼顾高分辨率与大面积组织分析需求,限制
物理所国际首次实现朗德g因子原子尺度上的空间分辨
理解与调控纳米量子结构的自旋特性是自旋电子学领域前沿研究课题。例如,原子的朗德g因子,它反映了原子所在空间环境的局域精细自旋相互作用,可以为分子自旋态的调控及其在未来自旋器件中的应用提供重要信息。对于分子体系,通常的技术手段测得的g因子是大量分子的平均信息,无法得到单分子内部的在单原子尺度上g因
物理学家利用人工智能设计量子力学实验
北京时间3月7日上午消息,维也纳大学研究人员安东·齐林格(Anton Zeilinger)及其团队设计了一种名为Melvin的人工智能算法,希望利用人工智能技术来推进量子力学的研究。他们的研究成果已发表在《物理评论快报》上。 量子力学是最令人迷惑的科学领域之一,即使最优秀的物理学家也认为,量子
合肥研究院成功研制美磁重联空间物理装置核心部件
由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所承担的中美合作项目“FLARE磁重联空间物理装置高磁通耦合场线圈系统(FLUX CORE)研制”已于5月上旬通过验收,5月17日,该装置已从上海正式启运交付美方。 根据项目协议,等离子体所需为FLARE项目研制出两套高磁通耦合场线圈系统(FLUX
生物物理所开发单细胞空间转录组数据分析可视化平台
单细胞测序技术是一种在单细胞水平上对基因组、转录组、表观组等进行高通量测序分析的技术。单细胞测序技术能够在组学水平揭示细胞间的异质性。单细胞水平细胞谱系追踪技术位居2018年Science 杂志评选的十大科学突破之首。常规单细胞转录组测序技术丢失了细胞在原组织中至关重要的空间位置信息,而单细胞空
亚太空间合作组织访问空间中心
4月12日,亚太空间合作组织(Asia-Pacific Space Cooperation Organization,简称APSCO)张伟秘书长一行15人访问中科院空间科学与应用研究中心,并与中心主任吴季、副主任王赤、主任助理刘和光及史建魁研究员等举行了富有建设性的友好会谈。
硅微条探测器在空间物理和宇宙线科学实验中的应用
丁肇中先生领导的AMS组(国际空间站阿尔法磁谱仪实验),计划把A磁谱仪AMS送到国际空间站ISSA,企望在宇宙线中寻找反物质和暗物质。AMS的中间核心部分的多层径迹室都是采用双边读出的硅微条探测器。它是充分利用了双边读出硅微条探测器的高空间分辨率,两维信息读出,CMOS电子学的低功耗的特点。
潘云鹤院士:疫情过后世界不会再回到原样
“新冠肺炎疫情发生后,世界加速从‘人类社会’和‘物理空间’构成的二元空间向‘人类社会’‘物理空间’‘信息空间’所构成的三元空间转变。”2020世界数字经济大会暨第十届智慧城市与智能经济博览会(以下简称“智博会”)期间,中国工程院院士、中国工程院原常务副院长潘云鹤如是说。 在其看来,疫情过后,
阿尔法(α)磁谱仪空间探测
2016年12月8日,正值阿尔法磁谱仪(AMS)进入太空运行的五年之际,该项目的主持人、诺贝尔物理奖获得者、美籍华人科学家丁肇中教授在欧洲核子中心(CERN)发布了AMS五年太空实验的结果。丁肇中认为,AMS项目做了五年,得出了很多不一样的结论,颠覆了我们对宇宙线的认识。这次发布的太空实验结果,表明
商业空间站火爆,近地空间渐入佳境
8月初,欧洲空客公司决定参与美企的商业空间站项目。随着航天技术进步,近地空间开发不再局限于商业卫星、短暂太空游,而是希望降低经济门槛,向着更宽广的领域迈进。随着新技术和新商业模式密切结合,太空旅游、建设商业空间站等近地空间开发活动需要克服哪些技术难关?又将呈现怎样的发展前景呢? 跨国联合 着眼
中国载人航天将会从近地空间走向地月空间
中国载人航天工程办公室主任郝淳17日在国新办新闻发布会上表示,纵观世界载人航天事业发展历程,月球一直是载人航天走向深空的一块热土,中国载人航天也将会从近地空间走向地月空间,进而迈向深空。在进行空间站研制建设的同时,我们也开展了载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证。他说:“我相信,在不远的将来,中华
中国载人航天将会从近地空间走向地月空间
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/477421.shtm中国载人航天工程办公室主任郝淳17日在国新办新闻发布会上表示,纵观世界载人航天事业发展历程,月球一直是载人航天走向深空的一块热土,中国载人航天也将会从近地空间走向地月空间,进而迈向深空
国家空间科学中心:坚守空间科学的国家使命
“空间科学卫星计划”是中科院牵头实施的战略性先导科技专项中第一批启动的项目之一。负责该计划的国家空间科学中心再次站到了我国科技发展的大路口,义不容辞地扛起了发展我国空间科学的大旗,成为在我国牵头实施空间科学卫星系列的核心科研机构。 空间中心怀柔新园区 从“地球空间双星探测计划”,到国家重
空间组学新技术破解肿瘤细胞早期空间侵袭模式
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516182.shtm近日,上海交通大学医学院分子医学研究院杨朝勇团队和附属仁济医院泌尿科郑军华团队开发了一种空间转录组学测序新技术Decoder-seq,并运用该技术探究了早期肾细胞癌(RCC)两种亚型肿
人工智能会谈判
英国伦敦深度思维公司的一项研究表示,人工智能(AI)代理可谈判和形成协议,使其在桌面游戏《外交》中胜过其他无此能力的代理。这些发现展示了一种深度强化学习方法,用其建模的代理可以与其他人工代理沟通和合作,在玩游戏时共同制定计划。相关结果近日发表于《自然—通讯》。 开发能展现出代理间合作和沟通的人工智能
人工智能如何“向善”
一段时间以来,以ChatGPT为代表的人工智能大模型搅动了全球人工智能技术发展的浪潮。从写代码到讲故事,从撰写文章到自动制作数据表格……人工智能正在给人类的工作、学习、生活带来诸多变化。 我们距离“无所不能”的通用人工智能还有多远?人工智能的发展带来哪些安全隐患和挑战?近日召开的2023北京智源大
“人工智能+”,加什么?
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519704.shtm去年,AI语言大模型ChatGPT的诞生引发了全球人工智能浪潮,随着视频生成模型Sora的发布,以AIGC(Artificial Intelligence Generated Cont
物理吸附
物理吸附也称范德华吸附,它是由吸附质和吸附剂分子间作用力所引起,此力也称作范德华力。由于范德华力存在于任何两分子间,所以物理吸附可以发生在任何固体表面上。吸附剂表面的分子由于作用力没有平衡而保留有自由的力场来吸引吸附质,由于它是分子间的吸力所引起的吸附,所以结合力较弱,吸附热较小,吸附和解吸速度也都
物理吸附
物理吸附是被吸附的流体分子与固体表面分子间的作用力为分子间吸引力,即所谓的范德华力(Vanderwaals)。因此,物理吸附又称范德华吸附,它是一种可逆过程。当固体表面分子与气体或液体分子间的引力大于气体或液体内部分子间的引力时,气体或液体的分子就被吸附在固体表面上。从分子运动观点来看,这些吸附在固
人工智能未来的创新方向是什么?
人工智能未来的创新方向是什么? 在9月1日举行的2022世界人工智能大会科学前沿全体会议上,中国工程院院士、浙江大学教授潘云鹤在演讲时指出,大数据和跨媒体智能、跨媒体知识表达相结合,将是人工智能第四次创新方向。 潘云鹤是在做《人工智能的走向:知识的登台与升级》主题演讲时说这番话的。他说,回忆
中国空间站空间应用系统持续产出重大科技成果
1月8日,中国载人航天工程办公室面向全社会发布了2025年度《中国空间站科学研究与应用进展报告》。《报告》着眼全面促进空间科学、空间技术以及空间应用领域蓬勃发展,重点围绕空间生命科学与人体研究、微重力物理科学、空间新技术与应用等领域,从目前已完成在轨实验、下行科学实验样品、获得分析结果、具有突出研究
空间中心代表团参加美国空间天气研讨会
4月26日至29日,中科院空间科学与应用研究中心空间环境研究预报室(以下简称预报室)一行三人赴美参加了空间天气研讨会(Space Weather Workshop)。此次会议由美国国家海洋和大气局空间天气预报中心(NOAA/Space Weather Prediction Center)主办。