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  北京8月14日电(记者孙自法)记者8月14日从中国科学院高能物理研究所(高能所)获悉,由该所和中国高等科学技术中心共同承办的第四届国际基础科学大会“物理之夜”专场沙龙活动,近日在北京雁栖湖应用数学研究院举办。

“物理之夜”圆桌讨论环节。中国科学院高能所供图

  来自数学、物理学及相关交叉领域的中外专家学者汇聚一堂,围绕基础科学前沿探索、未来重大科学突破以及跨学科合作展开深入交流。国际基础科学大会主席、清华大学丘成桐教授和中国科学院高能所所长曹俊研究员分别致辞。

  丘成桐表示,数学与物理之间长期保持着紧密联系,两者相互启发、共同发展。数学如果缺少物理,将失去大量源于自然现象的深刻直觉;而没有数学的发展,现代物理也难以达到今天的高度。

  他指出,人工智能正在推动科学研究方式的变革,但自然界仍然蕴含着大量未知奥秘,人类对于自然规律的探索仍将持续深入。实验观测是拓展科学认知的重要途径,加强理论与实验研究者之间的合作,对于推动基础科学发展具有重要意义。

  曹俊表示,基础科学是人类探索宇宙奥秘、解析自然底层规律的重要基石。当前现代物理学前沿领域高度交融、互通共生,粒子物理、宇宙物理、量子材料、生物物理等研究方向看似独立,实则逻辑相通、相辅相成,重大原创性科研突破愈发诞生于学科交叉边界,单一学科的孤立研究已难以支撑前沿科学的高质量发展。

  他强调,中国科学院高能所建造一系列大科学装置,在高能物理、中微子物理、天体物理等方面取得多个标志性成果,正是物理、数学、化学、工程等多学科协同攻关的典范。

  主旨报告环节,中国科学院院士王贻芳指出,强子、中微子和希格斯粒子是探索新物理的重要门户,希格斯工厂已成为国际高能物理界重点关注的发展方向。他认为,北京正负电子对撞机和北京谱仪实验取得的重要成果,为未来高能物理探索奠定了基础;未来环形正负电子对撞机等大型科学设施,将为精确研究希格斯粒子性质、探索超出标准模型的新物理提供重要平台。

  在中微子领域,王贻芳表示,从大亚湾到江门中微子实验,中国团队在精确测量中微子振荡参数、研究中微子质量排序等方面取得了重要进展。未来实验有望进一步深化对中微子性质的理解,并探索包括无中微子双贝塔衰变在内的重大科学问题。

  在美国艺术与科学院院士、宾夕法尼亚大学物理学教授刘若微看来,复杂系统与人工智能的发展需要新的理论框架。她在报告中围绕复杂系统与人工智能的发展进行分享,介绍人工智能系统中可调参数、过参数化以及局域学习机制的重要作用,并探讨了未来低能耗、高效率人工智能芯片的发展方向,为下一代人工智能提供新的理论和技术基础。

  美国麻省理工学院教授文小刚表示,量子信息可能带来基础物理的新突破。他在报告中回顾物理学发展的历史脉络指出,物理学的发展往往经历“发现-统一-进一步发现-进一步统一”的循环,每一次理论统一都带来了物理学的重要变革。

  圆桌论坛和问答环节,分别聚焦“未来20年基础物理理论与实验的突破会在哪里”“人工智能是否会助力基础科学发现”主题,中外科学家展开交流讨论。

  南京大学教授金山表示,近期胶球候选态在实验上的突破,为强相互作用产生质量的机制提供了直接证据,而中微子质量起源仍是现代物理的重要未解问题,希望未来二十年能有一个粒子质量起源的统一的图景。

  英国牛津大学教授苏比尔·萨卡尔指出,人工智能长期以来一直辅助科学研究,而未来更大的挑战在于人工智能是否能够提出新的科学问题。

  文小刚认为,科学研究首先需要清晰定义问题,在明确逻辑结构后,人工智能可以帮助完成大量可推导的研究工作。

  “物理之夜”专场沙龙活动上,科学家们鼓励青年研究者保持好奇心,勇于探索未知领域,坚持基础研究本身的价值。(完)

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