9月13日,在2026浦江创新论坛(第十九届)人工智能赋能科学研究专题论坛上,南京原子制造研究所依托原子制造大装置,与上海人工智能实验室开展自主科学发现合作,共同探索人工智能赋能大科学装置的新路径。合作将围绕装置的运行控制、自主决策以及物质数据集的高通量获取等方面展开,推动原子制造大装置智能化升级。南京大学校长助理姜田教授出席本次合作的发布仪式。


本次论坛上,上海人工智能实验室升级发布“书生·端砚”科学发现平台,打造面向复杂科研任务的模型与Science Harness协同、贯穿全程的可信科研证据链,以及连接真实科学验证闭环的三大特色能力,旨在推动AI科研从单任务执行走向可持续、可核验、可复现的完整科研过程。据了解,书生·端砚接入了上海人工智能实验室最新推出的书生科学多模态大模型S2、书生物理世界模型W0,前者提供科学专业、长程科研及智能体能力,并通过创新架构设计为长周期科研任务提供支撑;后者通过原生力触、双工协同等创新突破,为大模型的数字化能力进入物理世界提供关键支撑,进而为科学智能从方案推演走向真实实验打开全新路径。
作为此次自主科学发现合作的大科学装置之一,原子制造大装置将与上海同步辐射光源、中国散裂中子源及电合成新技术研究所等一道,推动“书生·端砚”自主科研闭环延伸至大科学装置与中试平台。科研人员可借助大科学装置的独特实验条件与精密探测能力,探究常规实验条件下难以揭示的科学机理;通过中试平台开展概念验证与中试放大,推动科研成果走向产业应用。在材料与分子的智能创制领域,开发机器学习物质模型的核心瓶颈,已从单纯比拼算力和算法,转向了高质量基准数据的获取与跨学科协作。利用原子制造大装置,可精准创制常规方法难以合成的海量团簇和人工分子,对其结构、电子态和结合能进行原子级精准表征,从而构建大规模、化学多样且标准化的物质数据集,驱动下一代机器学习物质模型的训练,实现更可靠的新材料原子级设计