本期专稿《大语言模型时代的科学生产新范式》以arXiv、bioRxiv和SSRN三大预印本平台的大规模数据为基础,考察了大语言模型(LLM)对科学论文产出的影响,揭示了三个核心发现:LLM显著提升了研究者的论文产出率,非英语母语者尤甚;语言复杂度作为论文质量信号的效力正在失效甚至逆转;AI辅助搜索拓宽而非收窄了文献发现的路径。 值得注意的是,科学知识生产是一个复杂的系统工程,从问题发现、假设生成
尽管生成式人工智能(GenAI)在各学科领域中的快速应用引发了广泛关注与争议,但相关的实证证据仍然较为零散,人们对大语言模型在不同科学领域所产生影响的系统性认识尚显不足。我们分析了来自三个主要预印本平台的大规模数据,结果表明,大语言模型的使用加快了论文产出的速度,降低了非英语母语研究人员的参与门槛,并促进了既有文献发现路径的多样化。然而,随着科研工作量与日俱增,诸如语言复杂性等传统的科学质量衡量指
人形机器人的规模化面临障碍,却无人提及。 在未来数年内,人形机器人将改变工作的本质一至少,这是众多人形机器人公司不断向外界承诺的愿景。这样的前景为公司融资到了数亿美元,使它们自身的估值高达数十亿美元。 要兑现这些承诺,就必须制造出大量机器人。捷灵体机器人公司(AgilityRobotics)在2025年交付了150台该公司研发的“数位”机器人,并已在美国俄勒冈州建成一间每年可生产超过一万台机器
全球高校格局正在经历重塑,跨国求学的学生人数比以往任何时候都多,但其目的地与学科选择正在悄然转向。 若将全球2.64亿高等教育在校生组成一个国家,其人□规模将位居世界第五。其中约 53% 为女性,且多数分布在亚洲。尽管他们使用数百种语言进行交流与学习,但英语仍占据主导地位。 这个“学习之国”也是增长最快的群体之一。自2000年以来,全球大学生人数已增加一倍多,跨国求学的人数更是增长了近三倍,达
图片由AI生成 从全球应对新冠疫情到适应日益加剧的气候变化问题,科学发挥了也正在发挥着日益重要的作用。一方面是公众愈发依赖科学信息采取各种行动,另一方面也存在着怀疑、误解甚至政治化扭曲科学共识的趋势。这在深层次上表明,科学与公众之间并非仅存在“知识鸿沟”,更存在“信任鸿沟”与“参与鸿沟”。而在此背景下,传统的以“缺失模型”为特征的自上而下的科普模式已显乏力,急需一种新的科普范式。 新修订的
关于黑洞内部无序的两种对立观点,如今却指向了相同的古怪结论,这可能会重塑我们理解空间与时间的基础。 当我们在讨论的是一个位于时空结构中、无法接近的巨大空洞时,我们甚至说不清“无序”这个概念到底意味着什么。 想象你站在一扇紧闭的门前。门后是一间青少年的卧室,你的任务是用1到10给它的凌乱程度打分。但有个出人意料的条件:你不能打开这扇门,甚至不知道里面可能有什么。 这听起来已经够难的了,但还
这一新发现的微生物揭示了一个由寄生于细胞的生命所构成的生物多样性世界。而这个世界,才刚刚通过基因组测序技术展露冰山一角。 生命的基本结构是细胞,因此细胞的主要功能被视为生命的标志,包括加工生物分子、生长、复制其遗传物质并产生新个体。但2025年早些时候,科学家发现了一种功能精简到极致的细胞,该细胞彻底挑战了生物学家对生命的定义。 它是一种单细胞生物,目前仅能通过其神秘的基因序列被认知。它的基因
的化学家及为实验室里的斑马鱼制定了特殊食谱:直接溶解在鱼缸中的果糖。果糖上标记了化学示踪剂,能让他们借此追踪糖分的代谢之旅。这些斑马鱼都患有肿瘤,而它们所处的这种高糖环境可能在加速癌细胞生长方面扮演着重要角色。帕蒂和他的团队在《自然》(Nature)杂志上报告称,他们利用这些实验发现了一种意想不到的机制:高果糖饮食一至少在这样的动物模型中一会在不改变体重的情况下导致肿瘤生长。 帕蒂说:“葡萄糖和
循环肿瘤细胞(CTCs),这个名字听起来专业又陌生,但它却是揭开癌细胞转移与癌症复发的关键所在:它就像在血液中潜行的“哨兵”,悄无声息地传递着肿瘤活动的信息。揭示CTCs背后的科学机理对临床治疗而言十分有价值。 CTCs的发现 1869年,澳大利亚医生托马斯·阿什沃思(ThomasAshworth)在一位去世后的癌症患者的血液里发现和肿瘤形态相似的细胞。他大胆推测:“癌细胞可能通过血液搞偷袭!
1937年,犹太裔生物化学家汉斯·克雷布斯(HansAdolfKrebs)提出生命科学界的奠基性理论之一“三羧酸循环”,完整描绘了需氧生物细胞将糖、脂肪和蛋白质转化为可利用能量三磷酸腺苷(ATP)及还原型辅酶I(NADH)的代谢循环。1953年,克雷布斯凭此成就与他人共享了诺贝尔生理学或医学奖。 衰老是生命体代谢的必然,而三羧酸循环作为生命代谢的核心,蕴藏衰老的奥秘,比如α-酮戊二酸(AKG),
单线态氧在细胞和电池中都具有破坏性,但科学家花了近60年才弄清楚,它究竟何时才会出现在这两者内部的化学反应中。 经的究,产,具有破坏性的氧。 并非所有氧分子都生来相同。某些氧分子中能量最高的两个电子的量子自旋相反,而其他氧分子中这两个电子的自旋相同。当电子自旋相反时,这种分子被称为“单线态氧”。这种氧化学性质很活泼,会导致细胞内的蛋白质和脂肪发生毒性损伤,也会侵蚀某些电池的部分材料。自20世纪
药物研发,作为全球医疗保健体系的核心环节,承载着无数患者对健康与生命的渴望。然而,传统药物研发路径犹如一场漫长而艰辛的马拉松,不仅耗时费力,而且成功率极低。新药从概念提出到最终上市,往往需要经历10~15年的漫长周期,并伴随着高达数十亿美元的巨额投入。即便如此,临床试验阶段的失败率仍然居高不下,接近 90% 的候选药物在这一阶段折戟沉沙。 与此同时,全球范围内对新药的需求正在不断增长。据世界卫生
由美国密歇根大学领导的一支研究团队在一种绝缘体内部发现了量子振荡,这不仅颠覆了对材料性质的传统认识,还暗示着,导体与绝缘体之间存在某种神秘的“新二象性”。 面与体之谜 从应用的角度来看,更令人着迷的答案会是“只发生在表面”。科学家已经在研究一种被称为拓扑绝缘体的材料,这类材料在表面表现出类似金属的性质,而在内部仍保持绝缘体的特性,从而为新的电子、光学和量子技术提供了可能性。 然而,与同事们和
如何利用数字水印技术保护原创数字图像? 据说,公元前5世纪,古希腊奴隶主为推翻波斯人的统治,决定与爱奥尼亚城统治者联合行动。为了保密通信,他们剃光了奴隶头发,并将情报刺于其头皮上。待头发长出后,奴隶便前往自的地,将头发再次剃光,对方即可看到情报信息。这种保密通信的方式就是典型的信息隐藏场景。何为信息隐藏?简单来说,信息隐藏就是指将秘密信息以不易察觉的方式隐藏至载体(如图像、文档等)中的一种技术。
国际热核聚变实验堆(ITER)组织副总干事核聚变未来的关键词是“持之以恒" o博士谈ITER的过去、现在和未来从 牲畜到蒸汽再到电力,从生物能到化学能再到核能,历史上人类文明的每一次升级都离不开新能源。下一场能源革命将是可控核聚变,或者说,“人造太阳”。 从原理上讲,聚变能几乎取之不尽、用之不竭,因为其主要原料是宇宙中最丰富的氢元素一通过核聚变,1升海水所释放的能量抵得上300升汽油。 当
赵雪珺副研究员 2016年上半年我在(以下简称“刑科院”)采访2015级星友刘文斌时,这家组建不久的单位还是比较神秘的存在。近10年来,随着禁毒和打击毒品犯罪工作任务加大和需求增加,刑科院专业人员队伍、承担的国家和省部级科研项目、获得的奖励和好评都在上升。以启明星计划入选者为例,2015年仅有刘文斌一位,到2024年底,该院已有5位星友和2位扬帆计划入选者。2024级星友赵雪珺是其中成长较快
美籍华裔凝聚态实验物理学家和应用物理学家崔琦因1982年参与发现分数量子霍尔效应以及一种具有分数电荷激发态的量子流体而分享了1998年诺贝尔物理学奖,成为继杨振宁、李政道、丁肇中、李远哲、朱棣文之后的第六位华裔诺贝尔科学奖得主。崔琦的求学、求知之路充满坎坷和艰辛,他凭着孜孜不倦的追寻和心无旁骛的探求,终于蟾宫折桂,从默默无闻的普通中国农民的儿子和农村放驴(牛)娃蜕变为荣登世界科学最高荣誉殿堂的国际
科学知识社会学是20世纪下半叶“后默顿范式”科学社会学的核心。文章以关键人物及其著作为线索,系统梳理科学知识社会学的学术谱系,总结其核心理论、研究方法以及不同流派的思想变迁,力求清晰呈现其发展脉络和理论知识体系,有助于深化对科学知识社会化过程的理解,为今后科技与社会研究以及相关科技政策制定提供参考。 20世纪,科学知识社会学的研究大体经历了三个阶段。第一阶段是以卡尔·曼海姆(KarlMannhe
美国分子生物学家、诺贝尔奖得主,与人合作发现了可精确切割DNA的分子剪刀,在人类基因组测序方面亦贡献卓越。 汉.mib)(内切酶的发现者之一。这种能在特定序列位点切割DNA的分子剪刀,被证明是当时分子生物学这一新兴领域不可或缺的工具。他也因这项工作与沃纳·阿尔伯(WernerArber)、丹尼尔·内森斯(DanielNathans)共享了1978年的诺贝尔生理学或医学奖。2025年10月,史