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清華團(tuán)隊(duì)合作在人工智能發(fā)現(xiàn)空間物理規(guī)律研究中取得重要進(jìn)展

清華新聞網(wǎng)10月16日電 發(fā)現(xiàn)自然規(guī)律、揭示數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)是物理科學(xué)的核心追求。傳統(tǒng)的物理公式多源于長(zhǎng)期實(shí)驗(yàn)積累與人類(lèi)洞察,如何讓人工智能直接從觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)中“歸納”自然規(guī)律,已經(jīng)成為人工智能與基礎(chǔ)科學(xué)交叉研究的重要前沿問(wèn)題。

針對(duì)現(xiàn)有符號(hào)回歸算法在可解釋性與可擴(kuò)展性上的瓶頸,清華大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)中心副教授周源與清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院、電子系副教授馬劍竹合作,提出了一個(gè)能夠從觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)中自動(dòng)推導(dǎo)出空間物理規(guī)律的神經(jīng)符號(hào)模型——PhyE2E(Physics End-to-End Symbolic Regression Framework),將大語(yǔ)言模型與物理知識(shí)相結(jié)合,建立了一個(gè)能夠端到端生成、分解并優(yōu)化物理公式的AI系統(tǒng),在人工智能發(fā)現(xiàn)空間物理規(guī)律研究中取得重要進(jìn)展。

10月15日,研究成果以“空間物理的神經(jīng)符號(hào)模型”(A Neural Symbolic Model for Space Physics)為題,發(fā)表于《自然·機(jī)器智能》(Nature Machine Intelligence)。

在這一框架中,數(shù)學(xué)分析起到了核心支撐作用。研究團(tuán)隊(duì)提出的“公式分解模塊”利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的二階導(dǎo)數(shù)矩陣(Hessian矩陣)分析變量間的非線(xiàn)性耦合關(guān)系。當(dāng)模型檢測(cè)到某些變量之間的二階偏導(dǎo)接近于零時(shí),便可判斷它們?cè)谖锢硪?guī)律中相互獨(dú)立,從而將復(fù)雜方程分解為若干可獨(dú)立求解的子式。通過(guò)這一數(shù)學(xué)機(jī)制,模型能夠在不依賴(lài)具體公式結(jié)構(gòu)的情況下,自動(dòng)識(shí)別物理變量之間的結(jié)構(gòu)化關(guān)系,顯著降低搜索復(fù)雜度,使生成的結(jié)果更加簡(jiǎn)潔且符合物理意義。

在整體設(shè)計(jì)上,PhyE2E融合了Transformer架構(gòu)、生成式大語(yǔ)言模型(LLM)數(shù)據(jù)增強(qiáng)、蒙特卡洛樹(shù)搜索(MCTS)與遺傳算法(GA)精煉等模塊,實(shí)現(xiàn)了從實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)到符號(hào)公式的全流程推理。該模型不僅能生成具有物理量綱一致性的方程,還能自動(dòng)識(shí)別公式的結(jié)構(gòu)化關(guān)系,并生成符合物理規(guī)律的數(shù)學(xué)形式。研究表明,PhyE2E在符號(hào)準(zhǔn)確率、擬合精度、單位一致性等多項(xiàng)指標(biāo)上均顯著優(yōu)于國(guó)際主流方法,并在多個(gè)真實(shí)物理數(shù)據(jù)集上取得最優(yōu)表現(xiàn)。

20251016-PhyE2E系統(tǒng)圖示-周源-周源、馬劍竹團(tuán)隊(duì)合作提出空間物理規(guī)律自動(dòng)建模新框架.png

圖1.PhyE2E系統(tǒng)圖示

研究團(tuán)隊(duì)將該系統(tǒng)應(yīng)用于空間物理學(xué)的五個(gè)重要場(chǎng)景中,包括太陽(yáng)黑子強(qiáng)度預(yù)測(cè)、太陽(yáng)自轉(zhuǎn)角速度測(cè)算、發(fā)射線(xiàn)貢獻(xiàn)函數(shù)分析、近地等離子體壓力監(jiān)測(cè)以及月潮等離子體信號(hào)研究。人工智能生成的物理公式在擬合衛(wèi)星和天文望遠(yuǎn)鏡的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)方面表現(xiàn)出極高精度,所提出的公式成功顛覆了美國(guó)國(guó)家航空航天局(NASA)于1993年提出的太陽(yáng)活動(dòng)公式,并首次以顯式形式揭示了太陽(yáng)活動(dòng)長(zhǎng)周期的物理機(jī)制。此外,研究發(fā)現(xiàn)近地等離子體壓力的衰減強(qiáng)度與距地球距離的平方成正比,該結(jié)論的數(shù)學(xué)推導(dǎo)與另一獨(dú)立研究的衛(wèi)星觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)高度吻合。該系統(tǒng)得出的用于描述太陽(yáng)極紫外光譜中發(fā)射線(xiàn)、溫度、電子密度與磁場(chǎng)之間關(guān)系的物理公式,也完全符合物理學(xué)家此前假設(shè)應(yīng)具備的理論特性。

圖2.研究團(tuán)隊(duì)將PhyE2E用于近地等離子體壓力的形式化建模

該工作展示了人工智能在“從數(shù)據(jù)到規(guī)律”全鏈條建模中的潛能,為人工智能驅(qū)動(dòng)物理學(xué)研究開(kāi)辟了新的范式。PhyE2E的核心思想在于結(jié)合符號(hào)推理與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)學(xué)習(xí),使人工智能能夠生成具有清晰物理意義的可解釋公式,展現(xiàn)了人工智能推動(dòng)科學(xué)發(fā)現(xiàn)的無(wú)限可能。這一研究為空間物理學(xué)提供了強(qiáng)有力的計(jì)算工具,也為流體力學(xué)、凝聚態(tài)物理等更廣泛科學(xué)領(lǐng)域的規(guī)律挖掘提供了可推廣的思路。

清華大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)中心丘成桐院士、副教授周源與清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院、電子系副教授馬劍竹為論文共同通訊作者,清華大學(xué)求真書(shū)院2024級(jí)博士生應(yīng)捷、北京大學(xué)人工智能學(xué)院2023級(jí)博士生林昊葦、北京大學(xué)地球與空間科學(xué)學(xué)院研究員樂(lè)超為論文共同第一作者。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s42256-025-01126-3

供稿:數(shù)學(xué)中心

編輯:李華山

審核:郭玲

2025年10月16日 09:19:47

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