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为什么 AI 还没有真正发现新科学?答案可能不在模型里

2026 年 9 月 10 日
在 黄金
阅读时间: 1 min read
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【TechWeb】9 月 10 日消息,AI 距离自主发现新科学还有多远?在 2026 Inclusion·外滩大会主论坛上,普林斯顿大学人工智能创新中心主任王梦迪给出了自己的判断。

她表示,今天的大模型已经掌握了大量人类知识,但在真正的科学发现上仍然存在明显局限:大模型更擅长找到 「最可能」 的答案,而真正的新发现,往往藏在概率分布的长尾里。

王梦迪 14 岁考入清华大学、24 岁进入普林斯顿、29 岁成为普林斯顿最年轻的终身教授,如今又带领普林斯顿大学人工智能创新中心。近期,王梦迪团队与普林斯顿大学社会学教授谢宇合作,用 ChatGPT、Claude 等大模型进行 「模拟人生」 实验。例如,让模型模拟一个 1930 年出生的英国人,自主生成自己此后的人生轨迹。

实验发现,在结婚年龄、职业、性别等多个问题上,大模型倾向于高估最常见的情况,却明显低估少数情况和长尾分布。「大模型会学到一个概率分布里最大似然的那一点,但对于长尾的知识可能会低估、甚至忽略。」 王梦迪说。

她认为,这也解释了为什么大模型在数学、Coding 等领域进展迅速,却尚未在物理、化学、生物等基础科学领域产生同等规模的原创发现。

区别在于,数学和 Coding 拥有相对明确的 「验证器」。Coding 可以通过编译器和 Unit Test 验证结果,数学则可以借助 Lean 等形式化证明系统进行验证。模型可以不断尝试、获得反馈、修正答案,再进入下一轮训练。但在现实科学研究中,验证远没有这么容易。

「Ideas are cheap。你要给我看代码,或者给我看实验。」 王梦迪表示。科学研究往往涉及复杂的实验设备、人的判断以及跨团队协作,很多实验甚至无法稳定复现。信息越来越多,并不意味着真正有效的新信息同步增加,反而可能降低科研过程中的 「信噪比」。

在她看来,AI 走向自主科学发现的关键,并不是让模型再多知道一些,而是让现实世界变得越来越可验证。

王梦迪团队正在尝试建立这样的一个基础设施。在量子材料研究中,他们搭建了自动化实验平台,将原本需要科研人员数月完成的石墨烯实验流程进行自动化,并将实验设备和能力封装成 API,让其他科研机构能够调用和复现实验;同时,他们还在探索面向科研实验室的智能操作系统 LabOS,让多模态 AI 能够通过智能眼镜感知实验环境、辅助科研人员操作,并进一步连接软件、AI 模型、机器人和真实实验设备。

王梦迪认为,真正决定 AI 能否成为 「发现者」 的,不只是模型有多大,而在于是否存在一套能够连接假设、验证、追溯和重复的基础设施。只有当物理世界中的实验过程能够被系统记录、持续验证、反复复现,AI 才可能真正把训练中学到的 「似然性」,转化为对 「可能性」 的探索。

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【TechWeb】9 月 10 日消息,AI 距离自主发现新科学还有多远?在 2026 Inclusion·外滩大会主论坛上,普林斯顿大学人工智能创新中心主任王梦迪给出了自己的判断。

她表示,今天的大模型已经掌握了大量人类知识,但在真正的科学发现上仍然存在明显局限:大模型更擅长找到 「最可能」 的答案,而真正的新发现,往往藏在概率分布的长尾里。

王梦迪 14 岁考入清华大学、24 岁进入普林斯顿、29 岁成为普林斯顿最年轻的终身教授,如今又带领普林斯顿大学人工智能创新中心。近期,王梦迪团队与普林斯顿大学社会学教授谢宇合作,用 ChatGPT、Claude 等大模型进行 「模拟人生」 实验。例如,让模型模拟一个 1930 年出生的英国人,自主生成自己此后的人生轨迹。

实验发现,在结婚年龄、职业、性别等多个问题上,大模型倾向于高估最常见的情况,却明显低估少数情况和长尾分布。「大模型会学到一个概率分布里最大似然的那一点,但对于长尾的知识可能会低估、甚至忽略。」 王梦迪说。

她认为,这也解释了为什么大模型在数学、Coding 等领域进展迅速,却尚未在物理、化学、生物等基础科学领域产生同等规模的原创发现。

区别在于,数学和 Coding 拥有相对明确的 「验证器」。Coding 可以通过编译器和 Unit Test 验证结果,数学则可以借助 Lean 等形式化证明系统进行验证。模型可以不断尝试、获得反馈、修正答案,再进入下一轮训练。但在现实科学研究中,验证远没有这么容易。

「Ideas are cheap。你要给我看代码,或者给我看实验。」 王梦迪表示。科学研究往往涉及复杂的实验设备、人的判断以及跨团队协作,很多实验甚至无法稳定复现。信息越来越多,并不意味着真正有效的新信息同步增加,反而可能降低科研过程中的 「信噪比」。

在她看来,AI 走向自主科学发现的关键,并不是让模型再多知道一些,而是让现实世界变得越来越可验证。

王梦迪团队正在尝试建立这样的一个基础设施。在量子材料研究中,他们搭建了自动化实验平台,将原本需要科研人员数月完成的石墨烯实验流程进行自动化,并将实验设备和能力封装成 API,让其他科研机构能够调用和复现实验;同时,他们还在探索面向科研实验室的智能操作系统 LabOS,让多模态 AI 能够通过智能眼镜感知实验环境、辅助科研人员操作,并进一步连接软件、AI 模型、机器人和真实实验设备。

王梦迪认为,真正决定 AI 能否成为 「发现者」 的,不只是模型有多大,而在于是否存在一套能够连接假设、验证、追溯和重复的基础设施。只有当物理世界中的实验过程能够被系统记录、持续验证、反复复现,AI 才可能真正把训练中学到的 「似然性」,转化为对 「可能性」 的探索。

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她表示,今天的大模型已经掌握了大量人类知识,但在真正的科学发现上仍然存在明显局限:大模型更擅长找到 「最可能」 的答案,而真正的新发现,往往藏在概率分布的长尾里。

王梦迪 14 岁考入清华大学、24 岁进入普林斯顿、29 岁成为普林斯顿最年轻的终身教授,如今又带领普林斯顿大学人工智能创新中心。近期,王梦迪团队与普林斯顿大学社会学教授谢宇合作,用 ChatGPT、Claude 等大模型进行 「模拟人生」 实验。例如,让模型模拟一个 1930 年出生的英国人,自主生成自己此后的人生轨迹。

实验发现,在结婚年龄、职业、性别等多个问题上,大模型倾向于高估最常见的情况,却明显低估少数情况和长尾分布。「大模型会学到一个概率分布里最大似然的那一点,但对于长尾的知识可能会低估、甚至忽略。」 王梦迪说。

她认为,这也解释了为什么大模型在数学、Coding 等领域进展迅速,却尚未在物理、化学、生物等基础科学领域产生同等规模的原创发现。

区别在于,数学和 Coding 拥有相对明确的 「验证器」。Coding 可以通过编译器和 Unit Test 验证结果,数学则可以借助 Lean 等形式化证明系统进行验证。模型可以不断尝试、获得反馈、修正答案,再进入下一轮训练。但在现实科学研究中,验证远没有这么容易。

「Ideas are cheap。你要给我看代码,或者给我看实验。」 王梦迪表示。科学研究往往涉及复杂的实验设备、人的判断以及跨团队协作,很多实验甚至无法稳定复现。信息越来越多,并不意味着真正有效的新信息同步增加,反而可能降低科研过程中的 「信噪比」。

在她看来,AI 走向自主科学发现的关键,并不是让模型再多知道一些,而是让现实世界变得越来越可验证。

王梦迪团队正在尝试建立这样的一个基础设施。在量子材料研究中,他们搭建了自动化实验平台,将原本需要科研人员数月完成的石墨烯实验流程进行自动化,并将实验设备和能力封装成 API,让其他科研机构能够调用和复现实验;同时,他们还在探索面向科研实验室的智能操作系统 LabOS,让多模态 AI 能够通过智能眼镜感知实验环境、辅助科研人员操作,并进一步连接软件、AI 模型、机器人和真实实验设备。

王梦迪认为,真正决定 AI 能否成为 「发现者」 的,不只是模型有多大,而在于是否存在一套能够连接假设、验证、追溯和重复的基础设施。只有当物理世界中的实验过程能够被系统记录、持续验证、反复复现,AI 才可能真正把训练中学到的 「似然性」,转化为对 「可能性」 的探索。

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王梦迪 14 岁考入清华大学、24 岁进入普林斯顿、29 岁成为普林斯顿最年轻的终身教授,如今又带领普林斯顿大学人工智能创新中心。近期,王梦迪团队与普林斯顿大学社会学教授谢宇合作,用 ChatGPT、Claude 等大模型进行 「模拟人生」 实验。例如,让模型模拟一个 1930 年出生的英国人,自主生成自己此后的人生轨迹。

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她认为,这也解释了为什么大模型在数学、Coding 等领域进展迅速,却尚未在物理、化学、生物等基础科学领域产生同等规模的原创发现。

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