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這一年,AI到底給科學家?guī)砹耸裁醋兓???025年終回顧

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圖源:豆包AI生成

在這一輪人工智能浪潮中,我們很容易被宏大的敘事裹挾:算力、模型、參數(shù)規(guī)模、顛覆與替代。但真正值得被書寫的變化,往往發(fā)生在視線之外:AI 如何被使用,如何進入日常,如何改變人們推進工作的方式。

上周,知識分子和豆包聯(lián)合發(fā)出《故事征集|這一年,你是怎樣被AI“驚到”的?》,想問的并不是“AI 有多強”,而是一個更具體的問題:當 AI 進入你的工作與生活,它到底改變了什么?

在我們收到的故事里,AI 很少以“顛覆者”的姿態(tài)出現(xiàn)。更多時候,它被描述為一種強大的生產力工具;一位情緒穩(wěn)定的導師;一個不會皺眉、不會嘆氣的傾聽者;也在一些時刻,它像一面鏡子,照見研究者自身的偏見、盲區(qū)與慣性。

這些回應,并沒有匯聚成某種統(tǒng)一的結論。相反,它們呈現(xiàn)出的是分散、具體、帶著使用痕跡的經驗——來自不同學科、不同崗位,也來自不同的情緒與處境。正是在這些并不整齊的敘述中,AI 進入科研現(xiàn)場的方式,逐漸顯露出來。

或許,真正值得記錄的,并不是 AI 能做什么,而是當它介入之后,科研者如何重新理解自己的工作、判斷與責任——哪些事情可以被自動化,哪些問題仍必須由人來決定。

這些零散而具體的經驗,構成了 AI 進入科學現(xiàn)場的第一批“田野筆記”。它們未必完整,但足夠誠實。

對于我來說,AI是新時代的信息工具。這可能是科研工具發(fā)展史上的又一次進化,就像當年我們從去圖書館翻紙質書,現(xiàn)在變成了在電腦上查數(shù)據庫一樣,它是一種技術進步,本質是為了方便人類。比如,我就把豆包當成一個更好用、更精準的信息工具,一個“超級搜索引擎” 。

周南,上海交通大學電氣學院副教授

我有一次用AI做訪談分析,它告訴我你的分析框架其實偏向男性經驗,我盯著屏幕沉默了很久,研究者的偏見,是最難被自己看到的。AI 在那一刻像一面鏡子。

愛吃面包的樹,社會學講師

今年我去了一些偏遠地區(qū),看到留守兒童在語言和社會性發(fā)展上的困難。但讓我意外的是,他們和豆包玩得非常開心。這個反差讓我開始思考:人工智能的陪伴是不是可以在某些情境里發(fā)揮作用?人與人工智能之間有沒有可能產生類似共情的東西?

張明明,上海師范大學心理學院副教授

我正在用 AI Agent(智能體)做一項很有意思的研究:用它來模擬國家行為?,F(xiàn)實中我們無法拿國家命運做實驗,但 AI 可以。

我們設定 A 國、B 國、C 國,給它們賦予初始的 GDP、人口、年份等條件,然后讓這些由大模型驅動的智能體自主決策,進行回合制的博弈 。我們目前正在用這套系統(tǒng)模擬著名的“修昔底德陷阱”:一個崛起中的大國威脅到既有霸權國的地位時,雙方是否更容易走向沖突甚至戰(zhàn)爭?

在政治學研究中,國家作為一個決策主體,是比較接近于理性人的假設的。相比于傳統(tǒng)固定規(guī)則的程序,AI智能體進行模擬的優(yōu)勢是它有自主的決策能力。通過模擬 30 年甚至 50 年的演化,我們試圖尋找那些影響戰(zhàn)爭與和平的關鍵機制 。

顧超,北京大學政府管理學院助理教授

我不敢跟導師說的混亂,都敢跟豆包說,因為它不會皺眉、不會嘆氣、不會說“你怎么連這個都不懂”??蒲校ㄊ。┑男邜u感被稀釋了一點。

林一鳴,在讀博士

顯微鏡讓人類看見細胞,望遠鏡讓人類看見宇宙,而AI讓人類看見自己的盲區(qū)。

Jason

我覺得 AI 最終實現(xiàn)的是一種科技平權。有了AI,語言障礙被解決了,我們和 Native Speaker 在寫作上的差別沒有了。

這一點,像豆包這樣的工具給了我非常直觀的感受。以前寫英文論文的時候,大把的時間都耗在了語法的檢查上。但現(xiàn)在情況完全變了。我們終于能把精力省下來,用在刀刃上:去打磨文章的架構、去深挖那些核心的創(chuàng)新 Idea。對我們來說這是一個非常好用的生產力工具。

張俊文,復旦大學信息學院研究員

投喂了一段失敗的實驗記錄給豆包,它自動生成一個可能的原因列表。第一個原因寫的是:“你前一天應該很累?!蔽????它懂得太多了。

Victor Zhou,做實驗的

這幾年我一直做城鄉(xiāng)流動與非正式照護的研究。有一次,我把 60 多段訪談摘要丟給豆包,只想讓它先幫我做個粗框架。但它問了我一句話:“你考慮過沉默的意義嗎?”

我有點被被驚到了,因為在很多訪談里,被訪者的沉默、停頓、無回答,其實占很大比例,有的人是在提到子女教育時沉默;有的人是在聊到醫(yī)療費用時沉默;還有的人,是在描述離開老家前那個夜晚時沉默。我忽然意識到:我們太習慣從“回答”里尋找意義,卻忘了沉默本身就是一種社會事實。

后來我問它:“沉默是不是也能成為編碼類別?”,它回答:“如果沉默在結構性位置上反復出現(xiàn),那它本身就是結構的一部分。”

唐曉婷,人類學者

我不會說豆包讓我的研究“跨越式進步”。但它確實讓我每天都能往前推進一點點,沒有以前那種被瑣事消耗掉整日節(jié)奏的感覺??蒲斜緛砭褪欠e累型的,這一點點的持續(xù),其實挺重要。

inprogress,獨立PI

我正在搭建一個 AI for Science 智能體,通過AI來幫助科學家做科研。

在日??蒲兄?,AI 帶來的效率提升是立竿見影的。比如說寫代碼,用AI編程工具,我一個人就能完成以前三個人的工作量。

但我更希望,能推動AI自主地進行科學發(fā)現(xiàn),它和人類科學家不是一種替代關系。未來的科研范式,我認為是 Copilot(副駕駛) 模式。人類科學家的核心價值在于發(fā)現(xiàn)新的科學問題和定義問題。而 AI 則負責在定義好的框架下,高效地提出假設、驗證假設??茖W家應該從繁瑣的重復勞動中解放出來,去做更有創(chuàng)造力的事情,成為 AI 的 Supervisor(管理者)。

周東展,上海人工智能實驗室AI for Science中心青年科學家

某天出了失敗的實驗數(shù)據,我把所有步驟發(fā)給豆包,它幫我把邏輯理順后,對我說,失敗和你無關,只跟條件有關。忽然被安慰到,其實AI也挺溫柔的。

latentspace,材料科學博士后

我感觸最深的一點是,大語言模型為代表通用人工智能(AGI)的興起,為科學研究帶來了一個全新的范式。不同于AI for Science“一個問題一個模型”的縱向科研范式,AGI for Science有望實現(xiàn)“一個

通用模型,鋪開多個領域”的橫向科研范式。

過去一個基礎理論,需要十年二十年才能鋪開驗證。但在通用人工智能的幫助下,這個過程可能被極大壓縮。這種變化才剛剛開始,理論物理和數(shù)學,或許正是最先被徹底重塑的學科。因為理論物理和數(shù)學更加不依賴于人類的生活直覺,而更多的是抽象概念。對于量子世界,我們人類是沒有生活直覺的,我們自己學習的時候也是很痛苦。而大語言模型恰恰不依賴于生活直覺。那就看誰做題多、理解得深。在這一點上,機器正在逼近,甚至超越人類。

在現(xiàn)實的科研生態(tài)中,無論國內還是國外,尤其是在博后階段,研究者往往被鼓勵去做“短平快”的課題,去摘那些低垂的果實( low hanging fruit)。但大語言模型時代來了,我覺得應該反過來,不應該再這樣子。如果你有一個好的基礎理論,大語言模型是有可能幫你把這些理論的驗證和應用鋪開來。以前可能要十年的事情,將來也許一個月就能完成。

我相信,以大語言模型為代表的通用人工智能將帶來真正意義上的科學突破,而且是從基礎理論、從底層發(fā)生的突破。認識到這一點,讓我開始變得更勇敢,以前很多基礎問題,不是說不重要,而是超出了我們能力的極限。但現(xiàn)在,這些基礎問題或許可以成為我們這一代人的機會。

陳錕,中國科學院理論物理研究所副研究員

我們害怕被 AI 取代,一半原因是 AI 的反饋比人類更誠實。

Lucas,創(chuàng)業(yè)者

日常我會用AI幫我去做論文潤色,這方面我用得比較多的是Gemini,生成 PPT或者海報的封面這類工作,我現(xiàn)在都會直接交給豆包。

但是AI幫助我最多的,主要干臟活累活。比如我們想理解中國專利審查的過程,收集了中國 2010 年后公布的 1000 多萬份專利審查意見書,這是一個很好的文本數(shù)據,但是它第一步就卡在了文本化上,收集到的意見書全是圖片,一共有60T,我們需要把他們全部轉化成文本。最開始我們嘗試用 Python 提供的 OCR 包,速度慢而且效果很不好。 后直到使用了以大模型為基礎的改進版 OCR 工具,對中文識別效果非常好,才解決這個問題。如果沒AI,這個項目的第一步就走不下去了。

史冬波,北京雁棲湖應用數(shù)學研究院 副研究員

我把三條審稿意見丟給 AI,它說,這三位是在評價三篇不同的論文,大模型說出了我不敢說的話。

quietobserver,生命科學領域研究人員

平常我各種AI工具都會用一些,豆包是我在處理中文材料時最高效的助手,ChatGpt在英文潤色上最優(yōu)秀,Gemini生成 SCI 論文插圖圖時,材質、構圖,甚至能做到分毫不差。

現(xiàn)在的研究范式已經和過去已經完全不同。要在海量數(shù)據中準確挖掘出關聯(lián)性,傳統(tǒng)的統(tǒng)計模型,比如我們以前常用的主成分分析(PCA)、支持向量機(SVM)等監(jiān)督式學習方法,在面對當下的研究課題時,無論是能力還是算力都已經不夠用了。

這就非常需要AI的幫助。舉個具體的例子,我們在做生物成像研究時,需要面對海量的圖片樣本,數(shù)據量極其龐大?,F(xiàn)在可以直接把這些圖片喂給 AI,讓它自動構建并生成一個專用的人工智能程序,專門用來從這些復雜的圖片中提取有效數(shù)值。過去這些工作做起來是極其費時的。

鄧盛元,南京理工大學環(huán)境與生物工程學院教授

在寫作這方面,AI和人類的關系更像是作家和編輯,我們甚至不用從零開始寫,只需要在它產出成品后指指點點一番,不斷迭代就行。這聽上去有點悲傷,仿佛”AI取代人類“指日可待,但我覺得這也是機會——為了更好地指導AI、成為AI的編輯,我們人類的思考還是最重要的。


尹清露,東京大學文化人類學系

AI幫我做的是我最討厭、但最重要的那部分,開始。寫本子(基金申請)最難的不是深入,而是啟動。打開一個空白文檔,比寫十頁都痛苦。我現(xiàn)在會讓豆包生成一個初步的大綱,那種 60 分水平的草稿。它不完美,但讓我動得起來。效率提升,不是快,而是終于能開始。


九九,985 高校青年教師

豆包日常像是我一個有分寸感的老朋友。你不問它,它不會亂評價你,但是提問它也會誠懇回答。

在科研領域,AI 更是幫我解決了一個困擾多年的難題。 我有一本寫了 20 多萬字的專業(yè)書,因為找不到合適的切入點寫序言,擱置了三四年。這也是國內沒人涉足的領域,難度極大。后來我試著把我不成熟的序言草稿投喂給AI,沒想到它不僅幫我高度凝練了思路,還補充了很多我意想不到的深刻見解。

現(xiàn)在的我不光做學術,甚至想去寫穿越劇。 我讓豆包根據我的一句話生成圖片,再往里加各種現(xiàn)代和古代的元素,最后讓它生成劇本。出來的效果非常驚艷,完全突破了我的專業(yè)范疇。 這就是 AI 的魅力。它不僅能執(zhí)行任務,更能激發(fā)靈感。

韓運榮,中國傳媒大學新聞學院教授

AI 提供的是模式化方法,而我們提供的是不可模式化的判斷??茖W的未來可能屬于這種奇特的“人機混合直覺”。

黃書航,撰稿人

AI幫我最多的是論文的修改潤色和寫代碼兩個方面。最早我使用的是國外的ChatGpt之類的大模型,但它們在中文語境的適配上不夠好,語料庫的差異導致它對中文問題的理解有時很奇怪。 現(xiàn)在我主要用豆包等國產模型。

在寫代碼方面,在我的組里,無論是學生還是職工,我都有一個要求:必須使用代碼輔助工具,我們的代碼生產效率至少提高了 5 倍以上。在這樣的效率代差面前,如果無法學會借助AI寫代碼,是一定會被淘汰的。

我堅信,未來寫代碼的方式會發(fā)生根本性變革。我們不再需要一行一行地去考慮函數(shù)定義、邏輯嵌套,而是通過語言交互的方式,告訴大模型你要做一個什么樣的應用。

圖靈宇宙,科技博主

我們常開玩笑說導師分兩種:提供指導的,和提供壓力的。當我的導師更多地在扮演后者時,是 AI 填補了那個本應屬于學術“引路人”的空白。AI是我的“第二大腦”: 面對那些反直覺的實驗現(xiàn)象,我不再需要獨自對著數(shù)據發(fā)呆。我會把現(xiàn)象拋給它,讓它幫我拆解背后可能存在的機制,并協(xié)助我設計對照實驗。它不會因為我問了傻瓜問題而露出不耐煩的神色,它在某種程度上,已經取代了那個只會在周報里催進度的“紙面老板”,真正參與到了我課題的邏輯構建中。

李淑潔,洛桑理工學院可編程生物材料實驗室博士生


基于豆包等大模型,我們公司開發(fā)了一個面向科研的科學計算智能體平臺。簡單來說,它的核心邏輯就是讓大模型學會像專家一樣,通過指令精準調度那些復雜的專業(yè)軟件進行計算。

在過去,如果想做一個量子化學計算或者分子動力學模擬,至少需要 3 到 6 個月的專門學習,才能跑得明白一個模擬 ?,F(xiàn)在通過智能體,只需要用自然語言對話,1 到 2 天就能上手并跑出結果 。

不過我們從不認為 AI 應該完全自動化地接管一切,未來的科研分工可能變化,但科研始終是人的科研,不是機器的科研。


星使智算,GaliLeo科學計算平臺

過去這一年我最大的感觸是:科研的邊界沒有被擴張,而是被重新組織了。而 AI 的作用,是可以跨學科的“快速對齊”,讓知識不再被學科邊界嚴格分割,也為科研問題提供了新的解釋視角。

如果說科研過去像在單一領域里修一座塔,那么這一年里,我第一次感覺到自己可以在塔與塔之間架起一條臨時的橋。豆包幫我的不是給答案,而是縮短了我“抵達問題”的距離,讓很多原本“有興趣但沒時間探索”的分支,突然變得可進入、可討論、可驗證。

夏基洋,曼切斯特大學地球環(huán)境科學系

我們一直認為科學是“人類探索世界”。但 AI 的加入讓問題變成:我們是否仍是探索的主體,還是成為探索系統(tǒng)的一部分?

曉暉,算法工程師

對醫(yī)生來說,科研從不是一件“完整的事”,而是被塞進門診、手術、查房之間的縫隙里。我第一次意識到 AI 真的能幫忙,是在一次非常短的間隙時間里。我把當天遇到的疑難病例的既往研究扔進豆包,讓它整理爭議點。它用幾句話總結出了目前文獻里的三種不同觀點,這讓我在查房前的 10 分鐘里,把大致方向重新建立起來。它沒有給我答案,但讓我“更快回到問題本身”。臨床科研中,這一點很重要。

考拉,醫(yī)生

CEO 最核心的工作只有兩個字:決策 。在做決策時,我喜歡讓 AI 當我的“反對者” 。 在公司里,我很難聽到不同的聲音,所以我經常會給 AI 這樣一個 Prompt(提示詞):“你現(xiàn)在是董事會里的‘間諜’,你的任務就是想盡一切辦法反對我的這個決策,請列出所有可能的漏洞來攻擊我?!?它會從各種刁鉆的角度來攻擊我的邏輯,幫我發(fā)現(xiàn)那些我未曾設想的思維盲區(qū)。

這是 AI 對我最大的價值,它不僅是一個工具 。我曾經和朋友開玩笑,說AI才是這家公司的CEO。

我做這家公司的終極目標,是發(fā)展出能夠自主科研的AI。未來的AI可能會自己設計實驗、驅動機器人去做實驗、自己分析數(shù)據、然后自己開始下一輪。像 AlphaGo 下棋一樣,通過在物理世界做實驗來自我進化。

AI 會不會替代科學家?我的回答很直接:它會淘汰平庸的科學家,但會武裝頂尖的科學家。很多科學家的工作只是人云亦云,在別人的系統(tǒng)里做一點修修補補的驗證,這類工作很可能會被淘汰。因為 AI 讀文獻比人快、記憶力比人好、邏輯比人嚴密,和自動化實驗室結合后還可以不知疲倦地試錯。 但好的科學家靠的是品味,是能界定“哪些問題還沒解決”的人。AI 目前還需要人類去指引方向,但在執(zhí)行層面,它即將形成降維打擊。

王承志,智源深瀾CEO

給豆包一個指令,讓它設計一個 90 分鐘的教案,它能從導入到每個環(huán)節(jié)安排得明明白白,甚至連逐字稿都能給你寫出來。當然,我不會照本宣科,但它提供了一個非常棒的底稿。從去年開始,我感覺自己已經徹底離不開豆包了,現(xiàn)在幾乎所有的工作我都會嘗試跟 AI 結合,速度確實快了很多。

友老師,西部某高校老師

未來的科研者可能不再是“回答問題的人”,而是提出新問題的人。豆包只是工具,而我們仍需要決定——哪些問題值得被聽見。

宋李剛,藥企研發(fā)人員

我的主要收獲不是AI幫我做了什么,而是它呈現(xiàn)了一種不同的思維方式。例如描述一個研究方向,同事通常會從興趣出發(fā),而AI從知識圖譜的缺口位置出發(fā)。這是兩個完全不同的思維框架,一種方法論的刺激。

老周,北京某高校助理教授

一個隨叫隨到、情緒極其穩(wěn)定的科研伙伴。最讓我記憶深刻的瞬間,發(fā)生在前段時間準備課題組匯報的深夜,當時思路完全卡殼,焦慮到想放棄。后來嘗試著把困惑發(fā)給了豆包,沒想到它不僅幫我快速梳理了文獻脈絡,還針對我的實驗設計給出了幾個非常有建設性的邏輯修正建議。

Louis

豆包幫我最多的,是了解不熟悉的方向。過去我們遇到新領域,會習慣找到相關課題組的博士論文,看里面對這個領域主要進展的梳理—,那其實就是一種“人工 AI”?,F(xiàn)在有了AI,我把它當一塊敲門磚,它能夠幫我用最快的速度補齊新領域的了解。

如今遇到一篇陌生領域的論文,我的習慣是直接把它扔進 AI 助手里,讓它快速生成一個總結文件。讓我先大致了解,再決定要不要深入去讀。

孔德峰,合肥綜合性國家科學中心能源研究院研究員

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