与牛顿齐名的科学家游走灵界!更高知识不是后天学到?灵魂进入灵界才是复活纵览古今淘沙见金

None

相关推荐

封面图片

OpenAI首席科学家Ilya离职 GPT-4背后天才科学家接任

OpenAI首席科学家Ilya离职GPT-4背后天才科学家接任Ilyapo出一张和OpenAI众元老的合影,做着最后的告别。Ilya离职后,将由JakubPachoki接任OpenAI首席科学家。Pachoki发文,‘Ilya曾向我介绍了深度学习研究的世界,多年来一直是我的导师和伟大的合作者。正是他对深度学习不可思议的愿景,造就了OpenAI和AI领域今天的成就。我深深地感谢他’。网友感慨道,‘一个时代终结了’。别了Ilya,别了OpenAISamAltman转发了Ilya的告别推文,配文说:‘感受今天的AGI。’SamAltman对于Ilya的离开表示非常遗憾,‘他走后的OpenAI不再和从前一样’。但同时转身就官宣了新任的首席科学家JakubPachoki。Ilya即将离开OpenAI,这让我感到非常难过。Ilya无疑是我们这一代最杰出的思想家之一,是我们领域的引路人,也是我亲爱的朋友。他的才华和远见众所周知,他的温情和同理心虽然鲜为人知,但同样不可或缺。没有他,OpenAI不会有今天的成就。尽管他将去从事一些对他个人而言意义重大的工作,但我将永远感激他在这里的贡献,并致力于完成我们共同启动的使命。我很高兴能够长时间与这样一位真正卓越的天才以及如此专注于实现人类最美好未来的人一起合作。Jakub将接任我们的首席科学家。Jakub也无疑是我们这一代顶尖的思想家之一,我对他即将承担这一角色感到非常激动。他曾领导我们许多最关键的项目,我非常确信他能带领我们快速且安全地推进我们的使命,确保AGI惠及每个人。联合创始人GregBrockman更是写了一篇超长的文章,以表对Ilya感谢和怀念。我非常感激Ilya,他不仅是我的联合创始人和朋友,还是我婚礼的证婚人。我们共同规划了OpenAI的未来发展。从2015年末开始,OpenAI作为一个非营利组织,致力于让AGI的发展顺利进行,尽管当时还没有明确方案。在最初的日子里,Ilya和我投入了大量时间,全面深入地考虑了公司的文化、技术方向和战略。我们认识到,为了构建空前的超级计算机,我们需要筹集的资金远超初期预期。在这个非营利组织中,我们共同筹资,虽然超过了他人预期,但仍远未达到需求。后来我们提议,建立一个服务于最初使命的营利性机构。建立之后,我们继续协调和塑造公司的方向,专注于AGI使命,同时解决了许多实际问题,保证每天都有进展。Ilya是一位艺术家。他的远见和热情极具感染力,他帮助我在刚入行时理解这个领域。他勇于深入探索自己直觉的逻辑结论。我们受到1962年出版的《未来简史》的启发(这本书描述了科学家们曾错误地宣称灯泡、飞行和进入轨道是不可能的,而这些成就不久后就实现了)。因此,尽管有人怀疑AGI在可见的未来不可能出现,我们依然根据我们对深度学习的信念,坚持着思考和行动。这个使命还远未完成,OpenAI能成为今天的OpenAI,Ilya发挥了关键作用。感谢他为此付出的一切。去年11月OpenAI的董事会风波中,由于Ilya对公司模型的安全性有所担忧,曾经联合董事会成员发起过反对SamAltman的行动。Ilya博士毕业于多伦多大学,师从于著名的‘人工智能教父’GeoffrayHinton。博士毕业后,他曾在斯坦福大学吴恩达团队和GoogleBrain进行研究工作。2016年,他以联合创始人兼研究总监的身份加盟OpenAI,并在两年后升任为首席科学家。新任首席科学家,GPT-4背后天才接任Ilya的科学家JakubPachocki,自2017年以来一直领导着OpenAI变革性研究计划。Pachocki曾先后担任Dota组、推理组以及深度学习科学团队的研究负责人,并于去年8月起担任OpenAI研究总监一职,领导了GPT-4和OpenAIFive的开发,以及大规模RL和深度学习优化方面的基础研究。他是GPT-4背后主要领导人,更是一位天才科学家。奥特曼曾对Pachocki这样评价道,‘在GPT-4预训练工作,JakubPachocki所展现出的卓越领导力和技术远见是非常了不起的。如果没有他的贡献,我们是无法取得今天的成就’。在此前的MIT采访中,Pachocki将开发如GPT-4这样的语言模型比作‘构建宇宙飞船’——必须确保每一个部件都完美无缺。他还提到,自2018年第一个版本发布以来,GPT模型的基本构建方法并没有太大变化。尽管Pachocki在GPT-4的开发中扮演了关键角色,并且取得了显著成就,但他一直保持低调,很少在媒体前露面。然而,他的成就本身已经足够引人注目。Pachocki对AI的热情始于AlphaGo的发布,当时他意识到深度学习的潜力远超过当时计算机的能力。他在OpenAI开发Dota2游戏机器人的过程中发挥了关键作用,该机器人通过不断自我对战,最终达到了职业水平。2012年,他曾赢得了CodeJam冠军,并获得了10,000美元的奖金。此外,他还在其他编程竞赛中名列前茅,包括2012年ACMICPC世界总决赛(金牌)、2012年TopCoder公开赛和2013年Facebook黑客杯。Pachocki在编程领域所取得的成功,凸显了认知能力在此领域的重要性。他曾在采访中提到,像谷歌CodeJam这类编程竞赛更类似于数学作业或解逻辑题,要想获胜需要极高的认知能力。从这个角度看,谷歌14%没有本科学位的员工,可能与其余86%的员工并无太大差异。加入OpenAI之前,Pachocki曾获得卡内基梅隆大学理论计算机科学博士学位,并在Facebook进行软件工程岗位的实习。网友在线祝福当Sam不再用小写时,你就知道,他这次是认真的。而在留言区,网友们问出的,依旧是那个永恒的问题:‘Ilya,你在OpenAI究竟看到了什么’?还有许多人为Ilya送去祝福。很多人都觉得,Ilya离开后,OpenAI不会再是那个OpenAI了。也有网友对Ilya下一步的去向表示期待。甚至,有人早在去年就做出‘神预言’:Ilya今年会离开。Ilya,再见了。离开OpenAI,奔赴下一站吧。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1430930.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1430930.htm

封面图片

科学家发现精子运动违背牛顿第三定律

封面图片

离子“非牛顿流体”:科学家在电池技术方面有了惊人发现

离子“非牛顿流体”:科学家在电池技术方面有了惊人发现近距离观察,电池电极之间的离子流实际上是一系列原子级的无规律跳跃。在SLAC国家加速器实验室的激光实验室中进行的实验表明,当受到电压冲击时,大多数离子会短暂地向后跳回它们之前的位置,然后再继续它们通常的无规律旅行--这是它们在某种意义上记得自己刚刚去过的地方的第一个迹象。图片来源:GregStewart/SLAC国家加速器实验室加速器实验室现在,在首次同类研究中,研究人员用激光脉冲照射跳动的离子,给它们施加电压。出乎他们意料的是,大多数离子短暂地逆转了方向,回到了它们之前的位置,然后又开始了它们通常的、更加随机的旅行。这是第一个迹象表明,离子在某种意义上记得它们刚刚去过的地方。来自美国能源部SLAC国家加速器实验室、斯坦福大学、牛津大学和纽卡斯尔大学的研究小组在1月24日出版的《自然》杂志上介绍了他们的发现。离子“非牛顿流体”牛津大学博士后研究员AndreyD.Poletayev说:"你可以把离子想象成玉米淀粉和水的混合物。这就是我们经常听到的非牛顿流体,如果我们轻轻推动这种玉米淀粉混合物,它就会像液体一样流动;但如果我们猛击它,它就会变成固体。电池中的离子就像电子玉米淀粉。它们通过向后移动来抵御激光的猛烈震动。"正如波列塔耶夫所说,离子的"模糊记忆"仅持续几十亿分之一秒。但知道它的存在将有助于科学家首次预测行进中的离子下一步会做什么--这是发现和开发新材料的一个重要考虑因素。由SLAC首席科学家马蒂亚斯-霍夫曼(MatthiasC.Hoffmann)制造的激光仪器,用于在固态电池电解质中用电压冲击震荡离子的实验。令研究人员惊讶的是,大多数离子的反应是扭转方向,跳到它们之前的位置,然后再回到它们通常的不规则路径上--这是第一个迹象,表明它们在某种意义上记得自己曾经去过的地方。图片来源:AndreyD.Poletayev/牛津大学专为速度设计的电解液在SLAC激光实验室进行的实验中,研究人员使用了一种固体电解质的透明薄晶体,这种电解质属于一种被称为β-铝的材料。这些材料是迄今发现的第一批高导电性电解质。它们含有微小的通道,跳跃离子可以在其中快速移动,而且具有比液态电解质更安全的优点。β-铝可用于固态电池、钠硫电池和电化学电池。当离子在β-氧化铝通道中跳跃时,研究人员用长度仅为万亿分之一秒的激光脉冲照射它们,然后测量从电解质中返回的光线。通过改变激光脉冲和测量之间的时间,他们能够精确地确定离子的速度和偏好方向在激光冲击后几兆分之一秒内的变化情况。怪异和不寻常领导这项研究的斯坦福材料与能源科学研究所(SIMES)研究员、SLAC和斯坦福大学教授亚伦-林登伯格(AaronLindenberg)说:"离子跳跃过程中出现了多种奇怪而不寻常的现象。当我们施加一种使电解质摇晃的力时,离子不会像大多数材料那样立即做出反应。离子可能会在那里坐一会儿,突然跳起来,然后又在那里坐一会儿。你可能需要等待一段时间,然后突然发生巨大的位移。因此,这个过程中存在着随机因素,这就给这些实验带来了困难。"研究人员说,在此之前,人们一直认为离子的行进方式是典型的"随机行走":它们推搡、碰撞、跌跌撞撞,就像喝醉酒的人踉踉跄跄地走在人行道上,但最终会以一种在旁观者看来是故意的方式到达某个目的地。或者想想臭鼬向满屋子的人喷出恶臭的喷雾;喷雾中的分子随机地打闹、碰撞,但很快就会到达你的鼻子。波列塔耶夫说:"当谈到跳跃离子时,在原子尺度上这幅图是错误的,但这并不是得出这一结论的人的错。只是长期以来,研究人员一直在用宏观工具研究离子传输,他们无法观察到我们在这项研究中看到的现象。"他说,这里的原子尺度发现"将有助于弥合我们可以在计算机中建模的原子运动与材料宏观性能之间的差距,而这种差距使我们的研究变得如此复杂"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1430981.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1430981.htm

封面图片

英媒:科学家有望 2028 年前 “复活” 猛犸象

英媒:科学家有望2028年前“复活”猛犸象《侏罗纪公园》照进现实?复活猛犸象可能不只是科幻电影。据英国《每日邮报》6日报道,猛犸象已经灭绝4000多年,但科学家有望在2028年前“复活”这一史前生物。美国迈阿密巨型生物科学公司的科学家成功制造了猛犸象的全能干细胞,这种细胞可以分化成体内的任何细胞。巨型生物科学公司联合创始人乔治・丘奇称,这些细胞为复活猛犸象“打开了一扇门”。科学家们计划先从冷冻的猛犸象尸体上提取DNA并与亚洲象皮肤细胞的DNA进行拼接,将细胞诱导成为全能干细胞,再将细胞核植入亚洲象的去核卵细胞,刺激它成为胚胎,最后植入人工子宫。这种方法已在人类、兔子、白犀牛等物种上取得成功,目前还没有在大象身上做过试验。丘奇说:“我们正在培育一种特殊的杂交品种,既能丰富亚洲象的种类,又能复活猛犸象。”(环球时报)

封面图片

科学家发明一种强度更高、可回收的塑料

科学家发明一种强度更高、可回收的塑料新的可生物降解聚酯由于其出色的化学和生物降解能力以及令人印象深刻的机械性能,有可能被用作一种可持续的、环境友好的热塑性材料,可以很容易地被回收。常见的高密度聚乙烯(HDPE)是一种特别坚固和耐用的材料。它的热塑性能归功于其分子链的内部结构,这些分子链以结晶方式排列,由于范德华力而产生了额外的吸引力。这些分子链也是纯碳氢化合物。结晶性和碳氢化合物含量的结合意味着有能力降解塑料的微生物无法进入分子链将其分解。德国康斯坦茨大学的StefanMecking及其同事的研究小组现在已经开发出一种聚酯,它的结晶度与高密度聚乙烯相似,而且还保留了其有益的机械性能。与聚乙烯不同,聚酯还含有理论上可以被化学或酶降解的功能团。然而,在正常情况下,聚酯的结晶度越高(即与高密度聚乙烯越相似),它就越不容易被生物降解。该团队对他们发明的结晶聚酯在接触到酶时的降解速度感到惊讶。Mecking解释说:"我们用自然环境中存在的酶测试了降解,它比我们的参考材料快一个数量级。不仅仅是酶溶液降解了该材料:土壤微生物也能够完全堆肥该聚酯。"但究竟是什么让这种聚酯纤维具有如此特殊的生物降解性呢?研究小组能够确定乙二醇的重大贡献,乙二醇是聚酯的组成成分之一。Mecking补充说。"这种构件实际上在聚酯中非常常见。它提供了高熔点,但它也增加了这些类似聚乙烯材料的降解性"。由于其良好的化学和生物降解性,再加上其机械性能,这种新的聚酯可以作为一种可回收的热塑性材料找到应用,对环境的影响最小。Mecking补充说,最终目标是进行闭环化学回收,将塑料分解成原材料并生产新塑料。该团队设计的这种塑料的额外好处是,如果有任何材料在这个闭环中进入环境,它们可以进行生物降解,不会留下持久的影响。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345227.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345227.htm

封面图片

科学家“复活”了永久冻土中留存46000年的线虫

科学家“复活”了永久冻土中留存46000年的线虫在培养了100多代后,科学家利用更精确的放射性碳测技术发现,这些线虫至少在大约46000年前就一直在低于0℃的永久动土中保持着“死醒”状态,也叫“隐生现象”。这也是已知观察到的最久“隐生现象”。这一发现不仅能帮助科学家加深对生物进化的理解,还有可能找到长期冷冻保存细胞和组织的方法,甚至实现冷冻永生。近年来,随着全球变暖持续并加剧,北极永久冻土层正在快速融化,让人类发现了不少有价值的史前生物尸体,尤其是猛犸象。但这其中也存在巨大的风险,尤其是大量被冰冻的史前细菌、病毒,一旦重现人间,现有动植物和人类可能毫无抵抗力。比如2016年2月,西伯利亚亚马尔半岛举办“驯鹿牧人节”,正逢炭疽病毒爆发,在冻土层中冰封了75年的炭疽孢子因冻土融化而重见于世,导致2000多头驯鹿死亡,13人因生食鹿肉而感染。另外,北极永久冻土可能还封存着大约100万吨水银、600亿吨甲烷、5600亿吨有机碳,而因为冻土层的融化,每年有大约500万吨甲烷、1.5亿吨二氧化碳被释放出来,进一步加剧了全球变暖。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1373715.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1373715.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人