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中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)科研人員深耕精準(zhǔn)智能化學(xué)領(lǐng)域
“機(jī)器化學(xué)家”帶來(lái)科研新范式
在“機(jī)器化學(xué)家”實(shí)驗(yàn)室里,江俊在對(duì)機(jī)器人調(diào)試化學(xué)實(shí)驗(yàn)操作指令。 |
作為人工智能發(fā)展的一大趨勢(shì),國(guó)際學(xué)術(shù)界已對(duì)“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”形成共識(shí):人工智能將帶來(lái)科研范式的變革和新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。
在中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)校園里,化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院的一群科研人員正積極投身這項(xiàng)實(shí)踐:深耕精準(zhǔn)智能化學(xué)領(lǐng)域,推動(dòng)科研范式變革,并取得了一系列令人矚目的科研成果。
“機(jī)器化學(xué)家”展現(xiàn)出智能新范式的巨大優(yōu)勢(shì)
如何創(chuàng)制一款芬頓催化劑?在中科大“機(jī)器化學(xué)家”實(shí)驗(yàn)室里,大量瓶瓶罐罐的實(shí)驗(yàn)工作被人工智能“取代”,科研人員無(wú)需試來(lái)試去,整個(gè)過(guò)程簡(jiǎn)單而高效。
記者在實(shí)驗(yàn)室看到,科研人員在人工智能程序中輸入問(wèn)題:什么類型的非貴金屬元素常用于芬頓催化劑?很快,程序就會(huì)給出答案。程序提供的答案來(lái)自自主研發(fā)的文獻(xiàn)機(jī)器閱讀系統(tǒng),它能迅速讀取海量文獻(xiàn),基于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,幫助科研人員選擇最佳的元素組合。接下來(lái),就可以調(diào)出“機(jī)器化學(xué)家”平臺(tái)中保存的芬頓催化劑實(shí)驗(yàn)?zāi)0?,根?jù)人工智能推薦的元素組合編輯液體進(jìn)樣站的參數(shù),并讓名為“小來(lái)”的“機(jī)器化學(xué)家”平臺(tái)幫助進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。這樣,“小來(lái)”便可以開始它的芬頓催化劑創(chuàng)制之旅。
“實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)經(jīng)處理后,輸入‘小來(lái)’獨(dú)有的計(jì)算大腦中,產(chǎn)生人工智能模型,可以幫助科研人員優(yōu)化實(shí)驗(yàn)方案?!敝锌拼蠡瘜W(xué)與材料科學(xué)學(xué)院教授江俊告訴記者。
“小來(lái)”等人工智能工具和平臺(tái),是中科大化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院江俊團(tuán)隊(duì)的研發(fā)成果。其中,人工智能程序由化學(xué)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),并結(jié)合人類化學(xué)家的知識(shí)進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練,能夠針對(duì)使用者提出的問(wèn)題給出初步的實(shí)驗(yàn)建議?!靶?lái)”則是團(tuán)隊(duì)自主開發(fā)的集閱讀文獻(xiàn)、自主設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)、材料開發(fā)于一體的“全流程機(jī)器化學(xué)家”平臺(tái),它能夠從數(shù)以億計(jì)的可能組合中找到最優(yōu)解,進(jìn)而加快材料研發(fā)。
實(shí)驗(yàn)室里,由“小來(lái)”驅(qū)動(dòng)的機(jī)械手臂伸縮自如,精確抓取配制試劑。
“全流程機(jī)器化學(xué)家”平臺(tái)到底有多強(qiáng)大?以潛力巨大的高熵化合物催化劑為例:獲得最優(yōu)配方需要測(cè)試極其龐大的化學(xué)配比組合,如果依賴傳統(tǒng)研究范式,這一過(guò)程可能需要1400年,而“機(jī)器化學(xué)家”發(fā)揮數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和智能優(yōu)化的優(yōu)勢(shì),從55萬(wàn)種可能的金屬配比中找出最優(yōu)的高熵催化劑,僅需要5周時(shí)間。
專家認(rèn)為,這種“機(jī)器化學(xué)家”的研究工作擺脫了傳統(tǒng)研究范式的限制,展現(xiàn)出智能新范式的巨大優(yōu)勢(shì)。
利用人工智能將科學(xué)知識(shí)數(shù)字化、代碼化
猜測(cè)、嘗試、糾錯(cuò),再猜測(cè)、再嘗試……在過(guò)去150多年里,傳統(tǒng)的化學(xué)研究范式深度依賴“試錯(cuò)法”,其局限性使得物質(zhì)創(chuàng)制的周期長(zhǎng)、成本高,難以實(shí)現(xiàn)高效、節(jié)能。
此后,由量子力學(xué)發(fā)展而來(lái)的量子化學(xué),成為化學(xué)家使用的工具?;瘜W(xué)家們可以在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證某個(gè)理論,大大提升了效率。然而,化學(xué)研究對(duì)象日益復(fù)雜化、高維化,面對(duì)龐大的化學(xué)空間,配方和工藝的搜索常常止步于局部最優(yōu),無(wú)法進(jìn)行全局探索。
在計(jì)算化學(xué)領(lǐng)域有過(guò)10年研究經(jīng)歷的江俊感慨:“我們的化學(xué)體系非常復(fù)雜,超算雖然進(jìn)化很快,但還是無(wú)法應(yīng)對(duì)它的復(fù)雜度?!?/p>
怎么辦?必須找到新的方法。
和江俊一樣,中科大教授李震宇也一直在關(guān)注和思考這個(gè)問(wèn)題。
“精準(zhǔn)化是所有化學(xué)家的一個(gè)夢(mèng)想。我希望把這個(gè)東西放進(jìn)去,想讓它轉(zhuǎn)化成什么就能百分百轉(zhuǎn)化成什么,過(guò)程中還不會(huì)產(chǎn)生任何另外的東西?!崩钫鹩钫f(shuō),“這就要求整個(gè)化學(xué)研究能做到精準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、表征、制備和調(diào)控,要求整個(gè)過(guò)程是透明可控的,里面的機(jī)理也是清楚的。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),整個(gè)研究范式必須改變?!?/p>
逐漸興起并快速迭代進(jìn)化的大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù),讓江俊和李震宇看到了解決這些難題的希望。
江俊認(rèn)為,大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)可以把科學(xué)知識(shí)數(shù)字化、代碼化,并進(jìn)行遷移。“也就是說(shuō),我們隨時(shí)調(diào)用優(yōu)秀研究者發(fā)明的代碼。他們的智慧結(jié)晶,只要我用一個(gè)‘子函數(shù)’就能調(diào)用過(guò)來(lái)。如果只靠人腦來(lái)學(xué)習(xí)、實(shí)踐和訓(xùn)練的話,整個(gè)過(guò)程就會(huì)很漫長(zhǎng),知識(shí)的遷移就會(huì)變得低效?!?/p>
于是,江俊心中萌生了一個(gè)想法:是否可以借助人工智能技術(shù)開發(fā)一種新工具?在他的構(gòu)想當(dāng)中,這個(gè)工具能夠幫助科學(xué)家突破思維局限,利用數(shù)據(jù)建立有效的復(fù)雜模型,從而指導(dǎo)化學(xué)實(shí)踐。
2014年,江俊團(tuán)隊(duì)提出“機(jī)器化學(xué)家”概念并開展相關(guān)科研工作。經(jīng)過(guò)8年攻關(guān),團(tuán)隊(duì)通過(guò)開發(fā)和集成移動(dòng)機(jī)器人、化學(xué)工作站、智能操作系統(tǒng)、科學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù)等技術(shù),在2022年成功研制出數(shù)據(jù)智能驅(qū)動(dòng)的“全流程機(jī)器化學(xué)家”。
“機(jī)器化學(xué)家”助力催生化學(xué)研究新范式
如今,“全流程機(jī)器化學(xué)家”在科學(xué)研究中發(fā)揮著積極作用。中科大鄒綱團(tuán)隊(duì)篩選光學(xué)活性薄膜材料時(shí),為找到目標(biāo)材料,需要混合多種分子來(lái)控制薄膜厚度、應(yīng)力、灰度等工藝條件,其可能性有上百萬(wàn)種。團(tuán)隊(duì)努力了10年,終于將不對(duì)稱因子提高到了1.2,但離理論極限2.0還有非常大的差距。借助“小來(lái)”,他們?cè)趦蓚€(gè)月內(nèi)找到了不對(duì)稱因子1.95的工藝條件,高度逼近理論極限。
江俊成功走出了第一步,讓化學(xué)科學(xué)家們深受鼓舞,更加堅(jiān)定了以人工智能技術(shù)推動(dòng)化學(xué)科研范式變革的決心。
今年1月,中國(guó)科學(xué)院精準(zhǔn)智能化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室正式獲批建設(shè),李震宇擔(dān)任實(shí)驗(yàn)室主任?!皩?shí)驗(yàn)室主要面向世界科技前沿,聚焦如何改變化學(xué)研究范式這一關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題,探索建立化學(xué)研究的精準(zhǔn)化、智能化雙驅(qū)動(dòng)模式?!崩钫鹩罱榻B。
李震宇認(rèn)為,當(dāng)前人工智能技術(shù)應(yīng)用于化學(xué)研究最大的困難和挑戰(zhàn)來(lái)自數(shù)據(jù)。“已有的大量數(shù)據(jù)來(lái)源復(fù)雜,質(zhì)量參差不齊。這些數(shù)據(jù)混在一起,讓人工智能去學(xué)習(xí),很可能會(huì)學(xué)到一些錯(cuò)誤的知識(shí)。所以,我們希望發(fā)展一些新的技術(shù),能夠進(jìn)行一些更高精準(zhǔn)度的表征,同時(shí)還能夠形成一套數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),在這個(gè)基礎(chǔ)上去做數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能化學(xué)?!?/p>
“機(jī)器化學(xué)家”的出現(xiàn),讓化學(xué)家們解放了雙手。也有人擔(dān)心:未來(lái)化學(xué)家們可能會(huì)無(wú)事可做。江俊表示不用為此多慮:“一個(gè)好的技術(shù)工具出來(lái),也會(huì)賦予更多的可能性,讓科研人員做更多的事情,發(fā)現(xiàn)更多的前沿理論?!?/p>
“機(jī)器化學(xué)家”的出現(xiàn),推動(dòng)化學(xué)研究范式的改變,也對(duì)未來(lái)的化學(xué)發(fā)展提出了新的要求。江俊說(shuō),比如,在人才培養(yǎng)方面,既需要具備扎實(shí)的化學(xué)基礎(chǔ),還要有開放的心態(tài),要善于、敢于學(xué)習(xí)各種新知識(shí)。
未來(lái),江俊希望建成一個(gè)“機(jī)器化學(xué)家”大科學(xué)裝置:在一整棟大樓里,布置上百個(gè)機(jī)器人、上千個(gè)智能化學(xué)工作站。基于這樣一個(gè)大平臺(tái),各個(gè)課題組的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以交匯、共享,產(chǎn)生海量數(shù)據(jù),自動(dòng)提煉出數(shù)字化的知識(shí)圖譜和人工智能的模型,進(jìn)而指導(dǎo)機(jī)器人自動(dòng)優(yōu)化生產(chǎn)更好、更高效率的化學(xué)品或新材料,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)智能驅(qū)動(dòng)的化學(xué)研究新范式。
對(duì)于精準(zhǔn)智能化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的首個(gè)重點(diǎn)應(yīng)用研究,李震宇和同事們目前有了一個(gè)明確的目標(biāo):基于精準(zhǔn)化、智能化雙驅(qū)動(dòng)的化學(xué)研究新范式,對(duì)現(xiàn)有氮資源轉(zhuǎn)化相關(guān)反應(yīng)進(jìn)行全面評(píng)估,提出綠色低能耗轉(zhuǎn)化新路徑,創(chuàng)制新型催化體系,在氮資源綜合利用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。
李震宇說(shuō):“氮資源高效轉(zhuǎn)化是一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的難題,希望新的研究范式能夠給我們帶來(lái)幫助?!?/p>
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