9月29日,中国科学院科学前沿极限突破计划启动实施,围绕“极宏观、极微观、极端条件和极综合交叉”方向,部署了一批前沿领域的突破项目。
这里说的“极限”,其实是指科学装置探测能力和科学认知方面的极限,这种“极限”一旦突破,能带来怎样的变革呢?来看记者的观察报道。
大科学装置联动和AI赋能深度融合
科学前沿极限突破计划聚焦引领科研范式变革、开辟新前沿新方向的重大科学问题,以重大科技基础设施开放联用和人工智能赋能科学研究为抓手,组织优势力量进行系统化、建制化的科技攻关,支撑我国在重大科学前沿问题和关键核心技术上取得原创性、引领性突破。

中国科学院基础科学研究局局长魏志祥:
第一个,是在科学前沿上真能突破人的认知边界,真正做出具有世界影响、能够写进教科书的科学突破。第二个方面,是希望在关键核心技术上攻克底层的关键核心技术,真正实现未来科技创新与产业创新的融合,解决未来如何更好发展新质生产力、培育新的增长点的问题。
首批启动10个项目聚焦新元素合成等

会上发布了极限突破计划首批启动的10个项目,聚焦新元素合成、暗物质暗能量本质、化学键微观测量、人工合成细胞等“四极”领域前沿问题;同时,发布了下一批拟重点关注的领域方向清单,将重点支持物质科学、生命科学、地球系统科学、空间科学等领域,力求在关系国计民生和国家长远发展的关键领域产出一批具有重大影响力的原创成果。
向极宏观拓展打造“智慧天文台”
向极宏观拓展,在天文研究中,人工智能的角色将从“帮助科学家分析数据”,进一步向“参与科研过程和科学装置运行”延伸。人工智能赋能的天文观测,将会出现哪些新的变化呢?继续来看记者的报道。
过去,望远镜自动化系统主要按照预先设定的流程运行。随着大模型、智能体、科学模型和望远镜控制系统逐步连接,AI开始具备根据实时环境和科学目标进行动态规划、调用工具、验证方案并调整观测策略的能力。

中国科学院国家天文台台长刘继峰:
