兩年前,谷歌旗下深度思維公司宣布,借深度學(xué)習(xí)技術(shù)發(fā)現(xiàn)220萬(wàn)種新型晶體材料。今年初,微軟宣稱其AI模型MatterGen能從零生成無機(jī)材料,有望顛覆無機(jī)材料設(shè)計(jì)范式。
人工智能(AI)推動(dòng)材料研究的新時(shí)代似乎已開啟,但批評(píng)聲也隨之而來。批評(píng)者認(rèn)為部分AI設(shè)想的化合物缺乏原創(chuàng)性、實(shí)用性不足。AI會(huì)徹底改變材料發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域,還是會(huì)淪為過度炒作?英國(guó)《自然》網(wǎng)站日前一則報(bào)道指出,多數(shù)研究者認(rèn)可AI在材料科學(xué)的巨大潛力,但需與實(shí)驗(yàn)化學(xué)家深度合作,同時(shí)正視當(dāng)前AI局限并持續(xù)改進(jìn),方能釋放其全部能量。
AI驅(qū)動(dòng)材料設(shè)計(jì)熱潮
在AI介入前,研究人員主要依賴“密度泛函理論”(DFT)這一傳統(tǒng)計(jì)算方法預(yù)測(cè)新材料及性質(zhì)。DFT曾預(yù)測(cè)出超強(qiáng)磁體、超導(dǎo)體等優(yōu)質(zhì)新材料。
但DFT計(jì)算量極大,若要一次性篩選數(shù)百萬(wàn)種化合物,成本高到難以想象,AI的價(jià)值就此凸顯。深度思維公司開發(fā)的“材料探索圖網(wǎng)絡(luò)”(GNoME)AI系統(tǒng),一次性發(fā)現(xiàn)220萬(wàn)種新型晶體材料,涵蓋元素周期表多種元素,其中包括5.2萬(wàn)種類似石墨烯的層狀化合物,以及528種有望改進(jìn)可充電電池性能的鋰離子導(dǎo)體。
美國(guó)勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出A-Lab機(jī)器人系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過研讀上萬(wàn)篇無機(jī)化合物合成論文,掌握配方設(shè)計(jì)能力,可合成DFT已預(yù)測(cè)結(jié)構(gòu)、卻從未被制備的化合物。同時(shí),A-Lab能操控機(jī)器人執(zhí)行實(shí)驗(yàn)、分析產(chǎn)物是否達(dá)標(biāo),必要時(shí)調(diào)整配方實(shí)現(xiàn)閉環(huán)優(yōu)化。
GNoME與A-Lab論文發(fā)表后不久,微軟推出AI工具M(jìn)atterGen。相較于GNoME,MatterGen更具針對(duì)性,它能直接生成符合設(shè)計(jì)條件的材料。科學(xué)家不僅可指定材料類型,還能設(shè)定機(jī)械、電氣、磁性等性能需求,為精準(zhǔn)研發(fā)提供有力工具。此外,元宇宙平臺(tái)公司基礎(chǔ)AI團(tuán)隊(duì)與佐治亞理工學(xué)院合作,聚焦“金屬有機(jī)框架”(MOF)多孔材料,預(yù)測(cè)出100多種對(duì)二氧化碳強(qiáng)吸附的MOF結(jié)構(gòu),為AI加速直接空氣捕獲碳技術(shù)研發(fā)提供了支撐。
原創(chuàng)性與實(shí)用性之辯
盡管行業(yè)巨頭的探索勢(shì)頭強(qiáng)勁,爭(zhēng)議卻從未停歇。不少科學(xué)家直言,部分AI系統(tǒng)設(shè)想的化合物既無原創(chuàng)性,也缺乏實(shí)用價(jià)值。
美國(guó)加州大學(xué)圣巴巴拉分校材料科學(xué)家安東尼·奇塔姆等人瀏覽深度思維的假設(shè)晶體列表后發(fā)現(xiàn),其AI預(yù)測(cè)的1.8萬(wàn)多種化合物包含钷、錒等稀有放射性元素,實(shí)用價(jià)值存疑。英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院固體化學(xué)家羅伯特·帕爾格雷夫核查A-Lab研究結(jié)果時(shí)也指出,該項(xiàng)目合成的41種無機(jī)化合物中,部分材料描述有誤,甚至有早已合成的已知材料。
對(duì)此,A-Lab實(shí)驗(yàn)室人員回應(yīng),詳細(xì)再分析證明A-Lab對(duì)材料特性的描述可靠,確實(shí)合成了所聲稱的化合物。深度思維一位發(fā)言人則表示,GNoME預(yù)測(cè)的700多種化合物已獲其他研究人員獨(dú)立合成,且該模型還指導(dǎo)發(fā)現(xiàn)了幾種未知銫基化合物,有望用于光電子與儲(chǔ)能領(lǐng)域。
微軟的MatterGen也陷入爭(zhēng)議。團(tuán)隊(duì)測(cè)試時(shí)讓其推薦特定硬度的新材料,其合成出“鉭鉻氧化物”無序化合物。但今年6月一篇預(yù)印本論文指出,這種材料早在1972年就已首次制備,甚至被納入MatterGen的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。
元宇宙平臺(tái)公司與佐治亞理工學(xué)院的合作項(xiàng)目同樣遭質(zhì)疑。瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院計(jì)算化學(xué)家貝倫德·斯密特通過計(jì)算證實(shí),合作項(xiàng)目提出的新材料無法實(shí)現(xiàn)直接空氣捕獲,模型高估了材料與二氧化碳的結(jié)合能力,部分原因是訓(xùn)練所用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)存在誤差。
實(shí)用化需突破多重關(guān)卡
爭(zhēng)議雖在,多數(shù)研究者仍相信,持續(xù)優(yōu)化后,AI模型將有力推動(dòng)材料科學(xué)進(jìn)步。
為確保AI結(jié)果可靠,微軟團(tuán)隊(duì)開發(fā)輔助AI系統(tǒng)MatterSim,專門驗(yàn)證MatterGen提出的結(jié)構(gòu)在真實(shí)溫度、壓力條件下是否穩(wěn)定。但即便AI輔助材料發(fā)現(xiàn)被證實(shí)有效,人類還面臨巨大挑戰(zhàn):譬如如何按市場(chǎng)需求優(yōu)化工藝,又譬如如何實(shí)現(xiàn)新材料大規(guī)模制造,并將其融入商業(yè)產(chǎn)品。
美國(guó)Citrine信息學(xué)公司的AI系統(tǒng)正助力客戶優(yōu)化現(xiàn)有材料與制造工藝。該公司首席執(zhí)行官格雷格·穆荷蘭德表示,每位客戶都擁有定制化Citrine模型,這些模型基于客戶專有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)訓(xùn)練,還融入研發(fā)人員的“化學(xué)直覺”,以增強(qiáng)AI判斷力。
不可否認(rèn),社會(huì)對(duì)新材料的迫切需求,將持續(xù)推動(dòng)AI在該領(lǐng)域的探索。人類當(dāng)前面臨的諸多重大社會(huì)挑戰(zhàn),背后都受限于材料瓶頸。科學(xué)家期待借助AI,設(shè)計(jì)出可規(guī)模化生產(chǎn)、真正影響日常生活的先進(jìn)材料,讓AI在材料科學(xué)領(lǐng)域的價(jià)值真正落地。
兩年前,谷歌旗下深度思維公司宣布,借深度學(xué)習(xí)技術(shù)發(fā)現(xiàn)220萬(wàn)種新型晶體材料。今年初,微軟宣稱其AI模型MatterGen能從零生成無機(jī)材料,有望顛覆無機(jī)材料設(shè)計(jì)范式。
人工智能(AI)推動(dòng)材料研究的新時(shí)代似乎已開啟,但批評(píng)聲也隨之而來。批評(píng)者認(rèn)為部分AI設(shè)想的化合物缺乏原創(chuàng)性、實(shí)用性不足。AI會(huì)徹底改變材料發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域,還是會(huì)淪為過度炒作?英國(guó)《自然》網(wǎng)站日前一則報(bào)道指出,多數(shù)研究者認(rèn)可AI在材料科學(xué)的巨大潛力,但需與實(shí)驗(yàn)化學(xué)家深度合作,同時(shí)正視當(dāng)前AI局限并持續(xù)改進(jìn),方能釋放其全部能量。
AI驅(qū)動(dòng)材料設(shè)計(jì)熱潮
在AI介入前,研究人員主要依賴“密度泛函理論”(DFT)這一傳統(tǒng)計(jì)算方法預(yù)測(cè)新材料及性質(zhì)。DFT曾預(yù)測(cè)出超強(qiáng)磁體、超導(dǎo)體等優(yōu)質(zhì)新材料。
但DFT計(jì)算量極大,若要一次性篩選數(shù)百萬(wàn)種化合物,成本高到難以想象,AI的價(jià)值就此凸顯。深度思維公司開發(fā)的“材料探索圖網(wǎng)絡(luò)”(GNoME)AI系統(tǒng),一次性發(fā)現(xiàn)220萬(wàn)種新型晶體材料,涵蓋元素周期表多種元素,其中包括5.2萬(wàn)種類似石墨烯的層狀化合物,以及528種有望改進(jìn)可充電電池性能的鋰離子導(dǎo)體。
美國(guó)勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出A-Lab機(jī)器人系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過研讀上萬(wàn)篇無機(jī)化合物合成論文,掌握配方設(shè)計(jì)能力,可合成DFT已預(yù)測(cè)結(jié)構(gòu)、卻從未被制備的化合物。同時(shí),A-Lab能操控機(jī)器人執(zhí)行實(shí)驗(yàn)、分析產(chǎn)物是否達(dá)標(biāo),必要時(shí)調(diào)整配方實(shí)現(xiàn)閉環(huán)優(yōu)化。
GNoME與A-Lab論文發(fā)表后不久,微軟推出AI工具M(jìn)atterGen。相較于GNoME,MatterGen更具針對(duì)性,它能直接生成符合設(shè)計(jì)條件的材料。科學(xué)家不僅可指定材料類型,還能設(shè)定機(jī)械、電氣、磁性等性能需求,為精準(zhǔn)研發(fā)提供有力工具。此外,元宇宙平臺(tái)公司基礎(chǔ)AI團(tuán)隊(duì)與佐治亞理工學(xué)院合作,聚焦“金屬有機(jī)框架”(MOF)多孔材料,預(yù)測(cè)出100多種對(duì)二氧化碳強(qiáng)吸附的MOF結(jié)構(gòu),為AI加速直接空氣捕獲碳技術(shù)研發(fā)提供了支撐。
原創(chuàng)性與實(shí)用性之辯
盡管行業(yè)巨頭的探索勢(shì)頭強(qiáng)勁,爭(zhēng)議卻從未停歇。不少科學(xué)家直言,部分AI系統(tǒng)設(shè)想的化合物既無原創(chuàng)性,也缺乏實(shí)用價(jià)值。
美國(guó)加州大學(xué)圣巴巴拉分校材料科學(xué)家安東尼·奇塔姆等人瀏覽深度思維的假設(shè)晶體列表后發(fā)現(xiàn),其AI預(yù)測(cè)的1.8萬(wàn)多種化合物包含钷、錒等稀有放射性元素,實(shí)用價(jià)值存疑。英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院固體化學(xué)家羅伯特·帕爾格雷夫核查A-Lab研究結(jié)果時(shí)也指出,該項(xiàng)目合成的41種無機(jī)化合物中,部分材料描述有誤,甚至有早已合成的已知材料。
對(duì)此,A-Lab實(shí)驗(yàn)室人員回應(yīng),詳細(xì)再分析證明A-Lab對(duì)材料特性的描述可靠,確實(shí)合成了所聲稱的化合物。深度思維一位發(fā)言人則表示,GNoME預(yù)測(cè)的700多種化合物已獲其他研究人員獨(dú)立合成,且該模型還指導(dǎo)發(fā)現(xiàn)了幾種未知銫基化合物,有望用于光電子與儲(chǔ)能領(lǐng)域。
微軟的MatterGen也陷入爭(zhēng)議。團(tuán)隊(duì)測(cè)試時(shí)讓其推薦特定硬度的新材料,其合成出“鉭鉻氧化物”無序化合物。但今年6月一篇預(yù)印本論文指出,這種材料早在1972年就已首次制備,甚至被納入MatterGen的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。
元宇宙平臺(tái)公司與佐治亞理工學(xué)院的合作項(xiàng)目同樣遭質(zhì)疑。瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院計(jì)算化學(xué)家貝倫德·斯密特通過計(jì)算證實(shí),合作項(xiàng)目提出的新材料無法實(shí)現(xiàn)直接空氣捕獲,模型高估了材料與二氧化碳的結(jié)合能力,部分原因是訓(xùn)練所用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)存在誤差。
實(shí)用化需突破多重關(guān)卡
爭(zhēng)議雖在,多數(shù)研究者仍相信,持續(xù)優(yōu)化后,AI模型將有力推動(dòng)材料科學(xué)進(jìn)步。
為確保AI結(jié)果可靠,微軟團(tuán)隊(duì)開發(fā)輔助AI系統(tǒng)MatterSim,專門驗(yàn)證MatterGen提出的結(jié)構(gòu)在真實(shí)溫度、壓力條件下是否穩(wěn)定。但即便AI輔助材料發(fā)現(xiàn)被證實(shí)有效,人類還面臨巨大挑戰(zhàn):譬如如何按市場(chǎng)需求優(yōu)化工藝,又譬如如何實(shí)現(xiàn)新材料大規(guī)模制造,并將其融入商業(yè)產(chǎn)品。
美國(guó)Citrine信息學(xué)公司的AI系統(tǒng)正助力客戶優(yōu)化現(xiàn)有材料與制造工藝。該公司首席執(zhí)行官格雷格·穆荷蘭德表示,每位客戶都擁有定制化Citrine模型,這些模型基于客戶專有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)訓(xùn)練,還融入研發(fā)人員的“化學(xué)直覺”,以增強(qiáng)AI判斷力。
不可否認(rèn),社會(huì)對(duì)新材料的迫切需求,將持續(xù)推動(dòng)AI在該領(lǐng)域的探索。人類當(dāng)前面臨的諸多重大社會(huì)挑戰(zhàn),背后都受限于材料瓶頸。科學(xué)家期待借助AI,設(shè)計(jì)出可規(guī)模化生產(chǎn)、真正影響日常生活的先進(jìn)材料,讓AI在材料科學(xué)領(lǐng)域的價(jià)值真正落地。
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