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解碼“AI+科研”:人工智能加速催生“化學反應”

來源:科技日報   記者 都芃   2025-11-05
導讀:近年來,人工智能(AI)技術迅猛發(fā)展,進入千行百業(yè)。當AI遇上化學,將催生怎樣的“化學反應”?在化學領域,AI能處理海量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)人類難以察覺的復雜結構,加速科學研究進程,幫助解決復雜科學問題。從數(shù)據(jù)獲取到規(guī)律發(fā)現(xiàn),再到技術應用,AI技術正從根本上重塑化學研究,為人類開拓未知帶來無限可能。

化學是一門研究物質組成、結構、性質與變化規(guī)律的學科,其發(fā)展史是人類突破自然表象、揭示物質本質的歷史。從古代煉金術士對“點石成金”的癡迷,到現(xiàn)代科學家操控原子合成新物質,在好奇心的驅動下,人類正不斷向著未知前進。

近年來,人工智能(AI)技術迅猛發(fā)展,進入千行百業(yè)。當AI遇上化學,將催生怎樣的“化學反應”?在化學領域,AI能處理海量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)人類難以察覺的復雜結構,加速科學研究進程,幫助解決復雜科學問題。從數(shù)據(jù)獲取到規(guī)律發(fā)現(xiàn),再到技術應用,AI技術正從根本上重塑化學研究,為人類開拓未知帶來無限可能。

在由人工智能驅動的新型化學實驗室——智化科技實驗室內,技術人員正檢查、調整機器人參數(shù)。 魏錸/湖北日報


按下研究“快進鍵”

“近年來,面對復雜的化學分子結構和海量實驗數(shù)據(jù),傳統(tǒng)的化學與化工研究方法已經開始顯得力不從心?!北本┗ご髮W教授王丹向科技日報記者介紹,AI可模擬人類的學習過程,從大量數(shù)據(jù)中提取有用信息,優(yōu)化決策過程,已在化學研究領域展現(xiàn)出巨大潛力。

例如,上海交通大學借助白玉蘭科學大模型,首次實現(xiàn)化學大語言模型加速有機合成全流程。該大模型在單步/多步逆合成、產率預測、選擇性預測、反應優(yōu)化等多個基準任務上展現(xiàn)出卓越能力,在加速真實化學發(fā)現(xiàn)中潛力巨大,有望解決實驗科學中反復試錯的難題,為大型語言模型加速有機化學合成提供了新的研究范式和方法。

在化學與其他學科的交叉領域,AI同樣大有可為。“我們主要從事超重力前沿科學與納米材料產品工程研究。目前,我們課題組正在與計算機領域的專家合作,共同研發(fā)針對特定有機無機納米復合材料體系的AI智能體原型系統(tǒng)?!蓖醯ふf,課題組目前正借助深度學習算法進行配方模型構建。實驗結果顯示,在給定性能指標、成本和環(huán)境影響的約束條件下,AI系統(tǒng)能快速生成滿足需求的材料配方。

“我認為AI帶來的最顯著提升主要體現(xiàn)在縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本、提升發(fā)現(xiàn)概率方面?!贝筮B理工大學材料科學與工程學院副院長董旭峰說,AI已能輔助科學家進行新材料設計、性能預測及工藝優(yōu)化等多個研究步驟。例如對于生物醫(yī)用材料,AI可以輔助設計多孔支架的結構,預測其力學性能以及生物相容性。AI還可以分析海量的工藝參數(shù)與最終產品性能的數(shù)據(jù),找出最優(yōu)的制備工藝窗口,實現(xiàn)工藝的精準調控。

普遍面臨“數(shù)據(jù)之渴”

化學實驗數(shù)據(jù)質量的高低直接影響著AI的預測和決策能力。然而,當前,化學AI普遍面臨著“數(shù)據(jù)之渴”。

王丹舉例說,化工新材料的研發(fā)涉及實驗、模擬和文獻等多源異構數(shù)據(jù),但該領域長期存在數(shù)據(jù)碎片化、語義鴻溝及跨尺度關聯(lián)不足的問題。高質量的數(shù)據(jù)是訓練有效AI模型的基礎,但化學數(shù)據(jù)的獲取、整理和標準化仍是一大難題。他建議,構建統(tǒng)一的高質量數(shù)據(jù)與知識體系,實現(xiàn)材料特征與性能信息的結構化整合與動態(tài)更新。

董旭峰同樣認為,數(shù)據(jù)匱乏與數(shù)據(jù)質量低是制約AI技術深入應用的重要阻礙?!坝绕涫巧镝t(yī)用材料領域,涉及活體實驗和臨床研究的相關數(shù)據(jù)不僅數(shù)量少,而且獲取成本極高、噪聲大、標準不統(tǒng)一?!彼ㄗh,應推動數(shù)據(jù)標準化與共享,建立材料數(shù)據(jù)的標準格式和共享平臺;發(fā)展小樣本學習、零樣本學習技術,讓AI學會“舉一反三”;融合多源數(shù)據(jù),將模擬數(shù)據(jù)、文獻數(shù)據(jù)、實驗數(shù)據(jù)甚至失敗的實驗數(shù)據(jù)整合起來。

此外,業(yè)內專家普遍認為,數(shù)據(jù)驅動的AI還面臨模型代表性不足、可解釋性不確定等問題,要真正形成實用性強的技術方法,還需要系統(tǒng)深入研究探索?!白鳛榭茖W家,我們不僅需要知道‘是什么’,更需要知道‘為什么’?!倍穹逭f。

人機協(xié)同是方向

王丹認為,推動AI與化學研究深度融合,除了要在技術層面上不斷優(yōu)化,更要在思維層面融合貫通。他分析,當前主流AI模型多采用通用算法,缺乏化學專業(yè)適配性,AI與化學之間存在“語言不通”的問題。“不難想象,一名化學專業(yè)的博士和一名計算機專業(yè)博士在接受教育和科研訓練過程中,都潛移默化地形成了基于各自學科特點的思維模式。而思維模式是人類認知和決策的核心框架,不同思維模式決定了人們理解世界、解決問題和創(chuàng)造價值的不同方式?!蓖醯ふJ為,要推動“AI+化學”的跨學科研究工作,需要匯聚這兩個或更多領域的專家。因此,培養(yǎng)選拔真正具備復合型知識體系和跨學科整合能力的創(chuàng)新人才至關重要。

隨著AI技術逐漸成熟,其與人類科學家分工的邊界在哪里?在董旭峰看來,即使未來AI發(fā)展到極高水平,至少在材料研究中,AI仍將面臨不可逾越的邊界,科學家的核心地位不會改變。

“AI擅長在給定的目標和框架下進行優(yōu)化和探索,但它無法自發(fā)地提出一個全新的、顛覆性的科學問題。AI是工具,它沒有價值觀。研究什么、為何而研究,涉及社會需求、倫理等諸多方面。”董旭峰說,真正的科學突破往往來自將兩個看似不相關的領域連接起來。這種“遠距離聯(lián)想”的能力和基于深厚學識的直覺和審美,目前還是人類的“特權”。

“AI未來或許會成為一位無比強大的研究助理,它能處理所有煩瑣、復雜、耗時的計算和數(shù)據(jù)分析工作,將科學家從重復性勞動中解放出來。但研究的‘大腦’和‘靈魂’,即提出問題的智慧、定義方向的責任、進行創(chuàng)造性整合的靈感以及承擔倫理后果的擔當,將始終屬于人類科學家?!倍穹逭J為,“AI+化學”的未來發(fā)展方向應是人機協(xié)同、各展所長的“科學家—AI”共生體,而并非互相替代。


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