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大知识模型:从论文到科学推理图景

arXiv cs.AI ↗ · 14小时前 缓存

大知识模型(LKM)构建了一个科学知识基础设施,能够将研究论文转化为推理图,形成一个科学推理图景,以支持科学搜索、问题解答和研究规划,并在基准测试中展示了准确性的提升。

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Peerify:同行评审声明验证基准测试

arXiv cs.CL ↗ · 昨天 缓存

Peerify 是一个用于自动验证同行评审声明与稿件证据的流程,使用来自 NeurIPS 2024 和 ICLR 2024 的 800 个声明的基准,证明以检索为中心的验证优于蕴含基线。

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EnSol:一种用于分子溶解度预测的环境感知图神经网络

arXiv cs.LG ↗ · 3天前 缓存

EnSol是一种环境感知图神经网络,它通过将溶质和溶剂表示为图,并使用交叉注意力来建模相互作用,同时利用概率输出来捕捉温度效应和实验不确定性,从而预测分子溶解度。该模型在基准数据集上取得了最先进的性能,并经过实验验证。

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SAIR的开放数学模型倡议(阅读需5分钟)

TLDR AI ↗ · 3天前 缓存

SAIR Foundation宣布一项倡议,旨在构建面向数学的开放权重AI模型,邀请社区贡献和资金支持,以促进科学中的负责任AI发展。

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TorchCraft:通过反转全原子结构预测器实现统一结合剂设计

arXiv cs.AI ↗ · 6天前 缓存

TorchCraft 是一个统一的结合剂设计框架,它通过反转如 AlphaFold3 这样的全原子结构预测器来优化小型结合剂、VHHs、环肽和配体结合蛋白的序列,并在多种格式中进行了实验验证。

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Fraglingo:通过连接感知自回归片段生成进行分子设计

arXiv cs.AI ↗ · 2026-09-15 缓存

Fraglingo引入了一种连接感知的自回归模型,用于分子设计,该模型通过在连续潜空间中联合预测片段身份和连接来生成分子,增强了属性控制和灵活性。

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@AnimaAnandkumar: 非常高兴能与@PrinehaN合作,共同进行使用神经算子实现量子控制的项目

X AI KOLs Following ↗ · 2026-09-14 缓存

UCLA的研究人员正与Caltech和NVIDIA合作,利用神经算子提升AI在科学领域的应用,以控制复杂的量子系统。

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OpenDiscoveryTrace: 用于评估AI科学家工作流的过程追踪

arXiv cs.AI ↗ · 2026-09-11 缓存

OpenDiscoveryTrace 是一个公开数据集,包含558条AI科学代理轨迹,不仅捕捉输出,还捕捉推理过程,以便在多个模型和领域间对科学方法进行审计和评估。

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@AnimaAnandkumar: 我在Terence Tao著名博客上的客座文章: https://terrytao.wordpress.com/2026/09/10/stable-singularity-of-the-euler-e…

X AI KOLs Following ↗ · 2026-09-10 缓存

Anima Anandkumar 描述了在 Terence Tao 博客上的一篇客座文章,详细介绍了一种使用 Physics-Informed Neural Networks (PINN) 来寻找流体力学中 Euler 方程奇异解的方法,强调了其提前发布和在科学计算中的广泛应用。

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连接组到功能:用于储备池计算的条件生成潜在表示

arXiv cs.LG ↗ · 2026-09-10 缓存

本文提出了一种条件生成潜在框架,用于编码连接组图,实现储备池计算中的重建、生成和功能分析,并提供任务特定结构机制的见解。

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@ManlingLi_: 博士后奖学金:Northwestern有一个新的AI4Energy IIN/Trienens博士后奖学金。我们正在寻找联合指导的人…

X AI KOLs Timeline ↗ · 2026-09-07 缓存

Northwestern大学宣布一个新的AI4Energy IIN/Trienens博士后奖学金,用于结合AI、纳米技术和能源科学的跨学科研究。

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Elite-Weighted Supervised Fine-tuning用于目标导向分子优化

arXiv cs.LG ↗ · 2026-09-02 缓存

本文介绍了Elite-Weighted Supervised Fine-tuning(EW-SFT),这是一种用于目标导向分子优化的方法,它使用奖励来指导精英选择,并通过模型自身的损失进行更新,适用于各种生成架构和任务。

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LLM智能体使用模拟模型进行受控实验

arXiv cs.AI ↗ · 2026-08-26 缓存

本文提出了一种多智能体框架,使LLM智能体能够使用模拟模型为药物过程设计进行受控实验,从而产生比纯语言推理更具体和可操作的建议。

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@Junioryu136689: Nature Biotechnology:AI 不仅开始设计蛋白质,还开始设计蛋白质在细胞内的位置。DeepSCan 学习…

X AI KOLs Timeline ↗ · 2026-08-13 缓存

DeepSCan 是一种新的 AI 模型,它学习细胞表面展示的规则,并生成全新的膜展示模块,其中几个模块的性能优于强天然序列,标志着向可编程细胞工程学迈出了一步。

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AI 用于科学需要推理,而不仅仅是数据

MIT Technology Review ↗ · 2026-08-10 缓存

这篇《麻省理工科技评论》文章认为,基于海量数据集的AlphaFold式深度学习并非加速科学发现的理想模板,而具备推理和实验能力的AI智能体将推动未来的突破。

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How Molecular Generative Models Organize Molecular Identity

arXiv cs.LG ↗ · 2026-08-10 缓存

This paper investigates how molecular generative models internally organize molecular identity in their latent spaces, revealing piecewise-constant regions and coarse-to-fine boundaries across three architectures.

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改进神经 PDE 求解器自动设计:引入领域特定语言

arXiv cs.AI ↗ · 2026-08-06 缓存

本文介绍了 ADSL-PDE,一种领域特定语言,为神经 PDE 求解器的自动设计提供结构化搜索空间,通过抽象底层实现细节来提高搜索效率和优化稳定性。基于该表示构建的进化代理在 PDE 基准测试的前十次迭代中实现了超过 52% 的性能提升。

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@vivilinsv: Google有很多明星高管, 但在工程师的世界里,真正被写成“神话”的人,是 @JeffDean Jeff Dean! 硅谷曾经流传着一整套关于他的段子: “Jeff Dean的简历上,只需要列出他没有做过的事 - 因为那一页比较短。” …

X AI KOLs Timeline ↗ · 2026-08-05 缓存

文章讲述Google传奇工程师Jeff Dean与老友Sanjay Ghemawat长达27年的合作与友谊,回顾他们对Google及整个计算机界的贡献,并提及Jeff Dean离开Google后创办新公司,用AI加速科学与工程。

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@omarsar0:看到@JeffDean的推介文稿非常有趣。看看那些开放的科学与工程问题。有很多可以推…

X AI KOLs Timeline ↗ · 2026-08-05 缓存

Omar分享了Jeff Dean的推介文稿,重点介绍了科学与工程领域的开放问题,指出人工智能用于科学才刚刚起步,而dair_ai正在这一领域进行建设。

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迈向社会化人工智能科学发现的新范式

arXiv cs.AI ↗ · 2026-08-05 缓存

本文介绍了BLAZE,一种社会化科学智能范式,它将AI代理、知识、实验和人类判断组织成一个持续、累积的研究生命周期,以促进科学发现。

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