
在德国汉诺威工博会上,参观者与一款智能机器人进行“石头剪子布”游戏。

2024年中国国际服务贸易交易会上展出的人工智能骨科手术机器人。

无人机在深圳塘朗山郊野公园里巡检。
物理实验用上了人工智能
我在科研过程中经常使用人工智能,如将深度机器学习应用于粒子物理实验中的在线触发、离线信号事例选择,以及空间引力波探测中的噪声压制、信号检索与引力波波源参数反演等。应该说,人工智能是非常强大的工具,尤其是在基于GPU等计算“加速器”的发展带来的算力大幅提升之后,使用人工智能可以大幅度提高物理数据分析的效能。我也曾尝试问人工智能引擎一些物理问题,它能实时给出相关文献的初步总结,但只能作为参考,想要准确深入理解,还是要仔细阅读文献。
人工智能“火”了之后,经常讨论的一个话题是:人工智能是否会取代物理学家?我一直是坚定的反方。
物理是一门实验的学科,人类通过观测自然界,总结出一些物理规律来描述自然界。像牛顿、爱因斯坦等在已有知识和实验观测数据的基础上,提出了描述自然的全新理论方式,然后给出一些新的预言,这些预言通过实验的检验后,相应理论才会被广泛接受。这个过程中也发展了新的数学工具,例如微积分等。人类若不去进一步做实验,就无法知道这些理论的对错和局限性,更无法发现新的现象和新的规律。
有人认为,将来可以采用计算机仿真,包括更进一步用“数字孪生”来代替实验。如果说仿真是照片,那么数字孪生就是电影,不但能描述状态(照片),还能描述状态随时间的演化。但即使是相对简单的仿真,我们必须对其中的组分及其相互作用有非常好的理解,仿真才可能接近真实实验。
所以,我很认同一种对计算机仿真的观点——计算机的输出,取决于人类给的输入。这也就意味着,只有人类先理解清楚了物理机制,计算机才可能实现“仿真”。而真正意义上的“数字孪生”需要更进一步理解演化规律才可能实现,对于超过“三体”的复杂系统而言难度更大。在我看来,人工智能只能获取和利用已有知识,但是无法创造新的知识,所以物理学家不用担心有一天会被人工智能取代。