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“目前我们的核心技术已完成概念验证,今年将全面落地标准化实验场景,未来3至5年实现规模化推广,助力北京打造国内顶尖、辐射全球的科学智能创新生态。”谢铮说。
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“国内基础学科研究正全面迎来人工智能赋能的范式变革。让人工智能深度融入真实科研场景,是当下基础科研创新的核心突破口。”该实验室负责人、清华大学教授罗三中说,实验室核心攻坚方向,是让人工智能真正读懂化学、理解分子、创制分子,补齐当前人工智能不懂真实科研场景的核心短板。日韩欧美亚洲另类a∨,他说:“北京得天独厚的人工智能与基础科学双重优势,加上精准的扶持政策,为自主实验室建设提供了优渥土壤。”
企业端的建设成果同样亮眼。在中关村东升国际科学园内,源络科技研发的机器“实验员”正在标准化实验室中“复刻”核酸样本检测人工实验的全流程。试剂取放、精准移液、样本处理、设备上机……机器“实验员”手不抖、眼不花,稳稳进行着全套操作。
“这款机器人的操作精度误差控制在5%以内,可以媲美资深实验人员。同时,它还能通过24小时不间断作业,有效弥补人工操作时长有限的短板。”源络科技创始人谢铮介绍,机器“实验员”可全程承接传染性样本实验操作,彻底规避科研人员暴露感染的风险,在突发公共卫生事件的场景中,还能大幅降低人工工作负荷,为生命科学研究智能化、安全化升级提供全新解决方案。
“目前我们的核心技术已完成概念验证,今年将全面落地标准化实验场景,未来3至5年实现规模化推广,助力北京打造国内顶尖、辐射全球的科学智能创新生态。”谢铮说。
为促进各领域科研加速突破,北京市近日出台专项方案推进人工智能赋能科学研究,提速自主实验室体系建设。一批由机器“实验员”自主感知、自主决策、自主执行的自主实验室正在推进建设,颠覆传统科研范式,领跑全国智能科研赛道。
在清华大学的智能有机合成机器北京市重点实验室,一套自主研发的电化学合成综合平台正稳定运行,成为化学领域智能化科研的标杆。该平台搭载自主设计的微量流动型电解池与自动化机械臂系统,革新了传统电化学实验烦琐的人工操作模式。
“传统电化学实验高度依赖人工操作,不仅耗费大量科研人力,人为误差还会影响实验数据稳定性。我们打造这套智能化平台,就是为了破解这样的痛点难题。”实验室技术骨干林奇峰介绍:传统实验需要人工反复投料、溶解、打磨电极、调试设备,耗时费力且操作误差大,而这套平台可实现从样品称量、试剂投放到电解测试、数据采集的全流程自动化运行,全程无需人工干预。
林奇峰介绍,该平台不仅将相关科研效率提升约10倍,还能自动筛选、剔除无效数据,精准提取电压、电流等核心实验信息,产出的高质量标准化数据,未来可广泛应用于液流电池研发、高附加值有机分子合成等领域。
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“目前我们的核心技术已完成概念验证,今年将全面落地标准化实验场景,未来3至5年实现规模化推广,助力北京打造国内顶尖、辐射全球的科学智能创新生态。”谢铮说。
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为促进各领域科研加速突破,北京市近日出台专项方案推进人工智能赋能科学研究,提速自主实验室体系建设。一批由机器“实验员”自主感知、自主决策、自主执行的自主实验室正在推进建设,颠覆传统科研范式,领跑全国智能科研赛道。,欧洲av在线
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