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  • 警惕你身边做AI for Science的人

    来源|人工智能驱动材料计算‍ 他们手持显卡账单,口称改变人类命运,用一张模型架构图解释一切,用一篇Nature子刊圆所有谎言。 我先声明,我不是反对AI,也不是反对科学。我反对的,是那种特定的人。他们活在一个由benchmarks、影响因子和投资人PPT共同构建的平行宇宙里,把AI4S当成一张万能的免死金牌,插在任何需要解释的地方。 这篇文章写给所有曾经在组会上睡着、在学术会议上出神、或者在听完某个demo之后不知道为何感到空洞的人。你的直觉是对的。 他们说的话,你一定听过。

    知识分子 · 2026/03/20
  • 能量守恒,其实不是宇宙铁律,一个女数学家如何改变了物理学?

    我们从小就被灌输一个“物理常识”:能量守恒。 能量不会凭空产生,也不会凭空消失,只会从一种形式转化为另一种形式。 听起来像宇宙的铁律,甚至像一种“道德”: 你不能作弊,永动机永远不可能出现。 但20世纪初,一位数学家做了一件惊人的事:她告诉我们—— 守恒定律并不是宇宙的基本规则,它其实来自一种更深层的东西:对称性。而在爱因斯坦相对论的时空观里,能量是不守恒的! 这位数学家叫:艾米·诺特(Emmy Noether)。

    知识分子 · 2026/01/25
  • 科学如何沦为了大国博弈的棋子?50年前美苏太空奇迹的背后

    责编 | 李珊珊 自人类首次将目光投向星空,太空便承载了无尽的幻想与渴望。然而,将对太空的渴望转化为系统的空间科学探索,却始于二十世纪下半叶那场塑造了全球格局的冷战。正是在1945 年后的数十年间,航天领域的成就以前所未有的速度革新着人类对地球、太阳系乃至宇宙的认知。但这一进步远非一个纯粹的科学进步史诗,它更是一场深嵌于意识形态对抗、军事战略与国家威望博弈中的宏大社会实践。

    知识分子 · 2025/11/19
  • 活动预告|宇宙中最冷的原子,如何实现费曼的量子模拟器之梦?

    宇宙中最冷的原子, 如何实现费曼的量子模拟器之梦? 四十多年前,理查德·费曼提出了一个富有远见的想法:利用一个量子系统模拟另一个量子系统,从而构建一个能够揭示分子、材料甚至宇宙本身奥秘的“量子模拟器”。如今,这一愿景已成为现实。世界各地的研究人员正在利用不同的系统(例如超冷原子、离子阱、超导和光子)来实现此类量子模拟器。 费米子哈伯德量子模拟器示意图。 什么是冷原子光晶格量子模拟?

    知识分子 · 2025/09/18
  • 一位诺奖得主的回忆:为什么我的论文很少被美国主流期刊接受

    本文作者H•阿尔芬(瑞典人,1908.05.30 –1995.04.02)因磁流体的基础工作获得了1970年的诺贝尔奖。他一直是一位非主流科学家,不管是他获诺贝尔奖前还是后,包括他后来获奖的磁流体理论及许多其他理论,在一开始总不被主流接受。他帮助建立的宇宙射线的理论后来被广为接受(但他自己后来却摒弃)。在这篇1980年代写的文章中,他坚持的宇宙射线理论依然为主流界所拒绝,他坚持主张宇宙射线有一个局域的在太阳系中的起源。他的两本小书《宇宙电动力学》和《宇宙等离子体》均有中译本,有兴趣者可去翻阅。

    知识分子 · 2025/08/13
  • 《科学》、《自然》各自发布年度十大,它们为什么同时选中了这位中国科学家?

    12月9日和12日,《自然》、《科学》两大杂志分别发布了自己的2024年年度“十大人物”和“十大科学突破”。 在《自然》杂志的十大人物中,有研究核钟的物理学家、研究宇宙膨胀的天文学家、研究猴痘的病毒猎手、AI天气预报员、与贫困作斗争的经济学家,也有学术打假人、气候斗士、为加拿大研究生争取到涨薪的公平薪酬斗士,以及,最让国人关注的两位中国科学家:主导了嫦娥六号月背样品研究工作的“月岩守护人”李春来,及将革命性的细胞疗法应用于治疗自身免疫性疾病的勇敢的中国医生徐沪济。

    知识分子 · 2024/12/15
  • 李政道传奇:他突破了很多鸿沟与界限

    2016年李政道先生90华诞,笔者组织CUSPEA学者做了一个为他祝寿的视频和画册。李先生收到后很高兴,手持画册欣然留影(王垂林摄影)。 细推物理行乐,跨域探索求真 李政道先生对自然界充满好奇心,科研活动涉猎极广,大至宇宙和星球、小至原子核和基本粒子;从经典力学、统计力学、流体学,到凝聚态、核物理、量子场论,这每一个领域都可以让很多优秀的科学家皓首穷经而未必达到高峰,他却自由地从一个领域游弋到另一个领域、多项成就都可达诺奖水平。下图展示了李政道曾涉及的科研领域,以下简略介绍他的几项理论成果。

    知识分子 · 2024/09/26
  • “巨镜”梦想:4所顶尖大学的科学家各自筹款,20多亿能赌怎样的未来

    这是中国天文学一百年来的重要时刻,四所顶尖高校和研究机构纷纷提出了自己的地基光学望远镜计划。他们的野心是对宇宙更早期的天区进行更大尺度的观测,探索太阳系之外的宜居世界,星系成长的驱动之源,宇宙生态系统的新物理。 2.5米、4.4米、6.5米到8米,数字的跳跃意味着聚光能力的指数级增长,能够看清更暗更小更远更久的目标,这本该透露着振奋与希望。

    知识分子 · 2024/06/24
  • 中国高能物理的一次生死抉择

    1984年,叶铭汉(右一)与李政道讨论北京正负电子对撞机建造方案中的问题。 加速器是了解宇宙奥秘、观察微观粒子世界最重要的大科学装置之一。 早在1953年,美国建成一台能量为33亿电子伏的高能质子加速器时,中国的物理学家们就暗暗下定决心,一定要建成中国自己的高能加速器。 但直到35年之后,中国高能加速器项目的历经“七上七下”,才终于在1988年建成了中国第一个高能加速器——北京正负电子对撞机。

    知识分子 · 2024/04/02
  • 北京罕见极光背后,大地磁暴“暗藏危机”

    12月1日,来北京看极光,看“整个宇宙为我闪烁”——一句比“跟我去看流星雨”更引人的标语,让大量公众关注到了之前几乎从没人注意过的地磁暴现象。 中纬度地区北京为何能看到极光? 极光,是由来自太阳的高能带电粒子“钻入”地球大气层,与大气相互碰撞产生的某种绚烂的“太阳系烟花”。因为地球有地磁场的保护,大多数时候,这些来自太阳的粒子被地球的磁场捕获储存起来,当这些微粒多到无法被全部捕获时,它们就沿着磁力线,从位于地球南北极的磁场开放区域钻入了大气层,人们才看到了极光。

    知识分子 · 2023/12/07