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一种人工智能系统,旨在帮助科学家编写专家级别的实证研究软件

《Nature》:An AI system to help scientists write expert-level empirical software

【字体: 大 中 小 】 时间:2026年05月21日 来源:Nature 48.5

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  摘要科学发现的进程常常受到手动开发软件的瓶颈限制,这些软件用于支持计算实验1。为了解决这一问题,我们提出了“Empirical Research Assistance”(ERA)这一人工智能系统,该系统能够生成专家级别的科学软件,其目标是最大化某个质量指标。该系统利用大型语言模型

摘要

科学发现的进程常常受到手动开发软件的瓶颈限制,这些软件用于支持计算实验1。为了解决这一问题,我们提出了“Empirical Research Assistance”(ERA)这一人工智能系统,该系统能够生成专家级别的科学软件,其目标是最大化某个质量指标。该系统利用大型语言模型(LLM)和树搜索(Tree Search,TS)2来系统地提升质量指标,并智能地探索众多可能的解决方案。当ERA从外部来源整合复杂的科研思路时,它能够产出专家级别的成果。树搜索的有效性已在多种任务中得到验证:在生物信息学领域,ERA发现了40种新的单细胞数据分析方法,其性能超过了公共排行榜上最优秀的人类开发方法;在流行病学领域,ERA生成的14个模型在预测COVID-19住院病例方面优于美国疾病控制与预防中心(CDC)的集成模型以及所有其他单个模型;此外,ERA还开发了用于地理空间分析、斑马鱼神经活动预测、积分数值计算的专家级软件,以及一种基于规则的时间序列预测新方法。通过为各种任务设计并实施创新解决方案,ERA为加速科学进步迈出了重要一步。

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