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《张朝阳的物理课》对谈:从软物质到智能涌现,共探科学新路径

2026-08-14来源:快讯编辑:瑞雪

搜狐视频关注流《张朝阳的物理课》近日迎来一场备受瞩目的“基础科学大会系列对谈”。搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳,与宾夕法尼亚大学物理教授、软物质与生命物质研究中心主任刘若微展开深度交流。刘若微是非平衡统计物理领域的杰出学者,她与合作者凭借在阻塞相变与无序固体领域的开创性工作,荣获2025年美国物理学会Leo P. Kadanoff奖,今年还斩获国际基础科学大会的玛丽・居里物理学奖章。

此次对话以“复杂的世界:从沙子到智能”为主题,从日常生活中的沙堆、泡沫入手,逐步深入软物质与非平衡统计物理的前沿领域,探寻无序系统中的普遍规律,还探讨了低功耗类脑智能材料的研究方向与潜在价值。这已是《张朝阳的物理课》连续第三年推出科学家对话系列,此前张朝阳已与诺奖得主戴维・格罗斯、著名物理学家徐一鸿、剑桥大学理论物理教授汤大卫等多位国际顶尖物理学家展开对话,内容涉及量子引力、时空本质、弦理论等多个前沿方向。

访谈伊始,张朝阳向现场听众介绍了刘若微的研究领域与学术成就。对于大众而言,固体、液体和气体是常见的物质形态,而刘若微长期研究的软物质,却展现出介于传统固体与流体之间,甚至难以简单归类的奇特行为。她在软物质的阻塞转变与无序固体领域成果斐然,揭示了沙粒、泡沫等看似无序的体系,在颗粒足够密集时如何突然获得类似固体的特性,并推动建立了相关理论。

张朝阳邀请刘若微进一步解释软物质的概念。以剃须泡沫为例,刘若微指出,泡沫约95%是气体,单个气泡并不坚硬,但大量气泡相互挤压、相互作用后,却能堆积出固定形状,表现出类似固体的刚性。张朝阳认为这一现象与结构效应类似,如同多根横梁相互支撑。

与水结冰不同,阻塞体系无需排列成整齐的晶体,在不断拥挤中就能“变硬”。刘若微表示,这种无序固体可作为理解沙粒、泡沫、玻璃等材料的重要起点。在软物质领域,蛋白质变构调控是一个有趣现象:小分子在蛋白质局部结合,可能引发远处结构和功能的改变。刘若微设想,能否利用类似机制,主动设计由可调材料组成的网络,使其产生所需功能?

基于此设想,刘若微和团队设计了弹簧网络。通过增删或调节某一根弹簧,可改变整个网络的剪切模量和体积模量,使弹簧网络具备负泊松比的奇特力学性质。他们还设计了流管网络和电阻网络。然而,如何确定材料单元的调整方式是难题。这一问题与神经网络训练过程相似,AI训练需进行全局运算,计算量巨大。而可调材料网络受物理约束,如弹簧网络满足力平衡条件,流管网络满足流量守恒,电阻网络满足基尔霍夫定律,只需利用局部状态信息,就能让整体性质逐渐接近目标。

张朝阳评论称,这种“局域规则”与大脑相似。一个神经元无法知晓整个大脑所有神经元的活动,却能通过临近神经元信号传递进行思考,所以人脑仅需约20瓦功率就能处理复杂信息。利用物理世界进行“计算”,或许为理解低功耗智能开辟了新路径。

对于可调材料,刘若微坦言目前实验中的网络规模较小,而神经网络和大脑的能力往往随规模扩张而涌现。这引发一个更基础的问题:为何有些由大量单元组成的系统,规模变大后能力更复杂,而另一些系统则不然?她以水为例解释,一滴雨水和整个海洋虽尺度差异大,但物理学家可用相同流体方程描述。张朝阳补充道,研究一滴水或一片海洋,无需追踪每个水分子的位置和速度,用温度、压力、黏度等少数宏观量即可描述整体行为。即对于许多物质系统,“更多”仅意味着规模更大,不会获得新“本领”。

但大脑、神经网络和生命系统不同。小型神经网络只能完成简单任务,规模扩大后可能产生更复杂能力。生物体从单个细胞发育,逐渐形成器官和大脑,功能也越来越复杂。刘若微将此现象概括为“many more is more different”,即数量更多后,系统不仅变大,能力也可能发生质变。这让问题从材料物理延伸到生命与智能领域。刘若微认为这里可能存在“一种新的物理,也是一种新的凝聚态物理”,不仅与AI和神经科学相关,还可能为理解生命发育等生物现象提供新视角。张朝阳关注其中的物理机制,若大量简单单元仅靠局部相互作用,规模扩大后就能涌现复杂功能,那么弄清系统如何实现从“更多”到“更聪明”的跨越,或许是探索生命和智能起源的重要物理路径。

在最后的互动环节,来自国内外多所高校的青年学生踊跃提问,话题涵盖AI辅助物理研究的应用边界、智能材料的规模化落地路径、青年学者的基础科研成长路径等多个方面,现场交流气氛热烈。针对AI与科研,张朝阳分享观点:“AI给出答案后,还要留出同样多时间自己思考,否则大脑会退化。”他认为面对前沿且有争议的科学问题,不能直接接受AI结论,要主动比较不同观点,保持批判性思考。

刘若微认为,AI擅长提供答案,尽管答案不总是正确,但物理学最重要的是提出问题,新且不同的问题往往更有价值。她指出,大语言模型与大脑在数据、学习方式和物理基础上有根本差异,AI会完成许多与人类不同的任务,但不会简单取代人类。对于青年学者如何选择研究方向,刘若微建议问问自己最能接受哪种“出问题”的方式。若无法忍受实验设备故障,可能不适合实验研究;若无法忍受反复寻找程序错误,可能不适合计算研究;若愿意花长时间检查推导中的一个符号,则可能更适合理论研究。她强调基础科学和应用研究无高下之分,关键是找到真正令自己兴奋的问题。

作为国际知名女性物理学家、首届玛丽・居里物理学奖章得主,刘若微谈及女性科学家时表示,每次参加学术讨论会与女性学者交流观点都很有意思。她认为物理学界存在过度强调竞争的现象,一些学术讨论中人们暗中“计分”,比较谁更聪明、观点更有洞见。不熟悉或不愿参与这套规则的人可能怀疑自己能力,甚至认为自己不属于物理学。

“物理本身非常难,所有人都会觉得自己笨。”刘若微坦言,即使身为资深科学家,她仍会在报告或讨论中发现对某些问题理解不足。真正重要的是接受这种感受,保持好奇,大胆提问。“不要担心看起来笨,去做就是了,享受其中乐趣。”张朝阳对此深表认同,他将自己重新学习物理的状态称为“业余者的优势”,没有考试和论文压力,不怕问看似简单的问题,反而能凭纯粹好奇心深入学习,尝试找到更清晰的表达方式。“一个看似笨的问题,也可能是一个聪明的问题,甚至带来新想法。”刘若微同时强调,营造健康学术文化不能仅靠提问者勇敢,老师和周围的人也有责任。面对不成熟的问题,不应嘲讽或评判,要让每个人都能放心表达,允许“蠢问题”被提出,让交流摆脱“聪明竞赛”,才能真正保护年轻人的好奇心,为科学创新创造更开放、包容的环境。

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