Google 目前已开始使用 SeeGULL 数据集来评估其大语言模型避免复现有害刻板印象的能力。该数据集也已公开发布,供更广泛的人工智能安全评估使用。鉴于 SeeGULL 的开源特性,Dev 与同行们希望通过这一工具,确保非西方社区的担忧能被纳入人工智能的安全测试中。
Dev 希望通过建立一个志同道合的人工智能从业者社区来扩大这一使命的影响力。她表示,其最终的愿景是,在未来五年内,全球主要语言的 90% 使用者能够获得连贯、相关、安全且最终有益的人工智能;并且有一天,这一比例将逐步覆盖所有人。“人工智能必须具备全球智能,” Dev 说,“而不仅仅是在某些特定情境下表现得很聪明。”
该技术同样适用于追踪 DNA 随时间的演变。Kim de Luca 正运用相同工具研究珊瑚。“某些珊瑚已存活数千年,”她指出,“其长寿机制至今未解。”其团队正通过解析珊瑚 DNA 突变机制,探究这些生物的进化历程及其应对未来气候变化的适应能力。
他正在改变科学家对血脑屏障的认知。
作为加州大学旧金山分校和格拉德斯通研究所的神经科学家,Andrew Yang 研究着滋养大脑的独特血管。与身体其他部位的血管相比,大脑血管内壁覆盖着更密集的细胞层。这些屏障被称为血脑屏障,因其能阻隔毒素、病原体及大多数分子进入大脑而得名。
但 Yang 的研究发现,血脑屏障的渗透性远超以往认知。他的工作证实,已有上百种蛋白质(且数量仍在增加)能进入健康小鼠大脑维持其功能。这些蛋白质通过与血管壁上的受体分子结合进入大脑。这一结合触发特定机制,最终使蛋白质穿过血管壁进入大脑。
34 岁的 Andrew Yang 不再将血脑屏障视为坚不可摧的边界,而是将其比作房屋:大脑固然有墙壁,但同样设有门窗以输送营养并排出废物。
如今,Yang 的实验室正致力于对这些蛋白质进行分类,以确定它们得以进入大脑的关键受体。这项工作为将药物直接送达大脑开辟了新的可能性,长期以来,这一目标一直难以实现,因为生物医学研究人员并不清楚如何让大多数分子穿过血脑屏障。基于 Yang 的研究成果,研究人员可以设计并合成与这些受体结合的抗体,使抗体能够穿过血脑屏障,并针对大脑中的特定部位和细胞类型(如癌细胞)进行靶向治疗。
Yang 研究大脑的个人动机来自于他希望找到治疗痴呆症的方法。他的父亲在 50 多岁时被诊断出患有这种疾病,之后他决定研究神经科学。“我可以用我的余生来研究脑老化和痴呆症,”Yang 说,“即便失败——假设我毫无建树——我仍会认为这是值得奉献的一生。”
Nur Muhammad "Mahi" Shafiullah 还参与了一个跨机构合作项目,共同构建了包含 527 种不同机器人技能的数据集,涵盖图像、视频、动作及文本指令,以帮助机器执行从未接触过的操作,例如在厨房移动玩具蔬果、展开皱褶毛巾、整理鞋和杯子等。“该数据集为机器人实现更通用的行为奠定了基础,比如抓取任意手持物体,或在未见过的家庭环境中重新布置物品,” Nur Muhammad "Mahi" Shafiullah 解释道。
如今作为 Meta 基础人工智能研究团队(FAIR)的博士后研究员,他专注于探索利用增强现实智能眼镜和头戴设备等新型硬件采集视频来训练机器人。此外,Nur Muhammad "Mahi" Shafiullah 还致力于开发让机器人自主执行任务更长时间的方法,为实现机器人在家庭环境中无需监督的可靠运作铺路。他承认这是个复杂且艰巨的课题——但充满趣味。
Khlaaf 目前担任 AI Now Institute 的首席人工智能科学家,专注于评估人工智能在自主武器系统中的安全性。她研究过的每一种武器都低于为常规武器或作战行动设定的风险阈值。例如,虽然国防系统的可靠性预计在 90% 到 99% 之间,但美国试验过的一些人工智能驱动的目标识别程序的准确率低至 25%。
Ou 向一家生产食品色素和调味剂的公司发了一封电子邮件,希望对方提供一些样品,以便在鸡胸肉上进行测试。其中一种常用于薯片、谷物食品和软饮料中的黄色色素的样品,效果显著:它能够吸收光线,减少散射。使用后的几分钟内,它似乎让鸡胸肉变得透明了。研究团队将斯坦福大学的校徽(该研究在此进行)置于鸡胸肉下方,看着它逐渐变得清晰可见。
22 岁的 Victoria de León 开发了一种材料,可以在危险来临时发出警告,让宇航员有时间转移到掩体或附近的飞船上。她设计的壁纸可以装饰月球居住舱的内壁,当辐射水平升高时会发光,从而发出撤离信号。墙纸的部分材料可以来自月球土壤。不过,它真正神奇的成分是从昆虫的外骨骼中提取的粉末。
Victoria de León 最初选择昆虫做实验,是因为未来它们可能会在月球上繁殖,甚至有可能成为一种食物来源,而且她猜想从昆虫身上提取的材料可以使她的壁纸更加柔韧。但有一天在实验室里,她把从蟋蟀身上提取的粉末放在紫外灯下,令她惊讶的是,粉末发光了。她说:“那是一个神奇的时刻。我本以为需要另一种材料来作为辐射传感器,但我发现这个材料本身就可以发挥作用。”
Victoria de León 的发明原型是用月球土壤的复制品制作的,将于 2026 年被送往国际空间站,在那里进行为期 6 个月的高辐射环境测试。她希望自己的设计能够帮助人类实现在月球上的长期居住。
赵保丹的首次突破之一是在剑桥大学攻读博士期间,通过在准二维钙钛矿中引入高分子聚合物,将钙钛矿 LED 的效率从当时的 10% 左右提高到 20%。这一成果作为封面论文发表在《自然·光子学》上。接下来,在回到祖国中国、加入浙江大学后,她和团队人员解决了钙钛矿 LED 领域的 “最大挑战”:在国际上率先实现了超长寿命的钙钛矿 LED。为此,他们在钙钛矿晶界处引入了一种分子稳定剂,阻止离子在电场下的移动以防止钙钛矿 LED 的性能退化。
2024 年,赵保丹与团队实现了钙钛矿半导体的可控 p/n 型掺杂,基于这种技术的绿光钙钛矿 LED 峰值亮度达到了 116 万尼特的新纪录。相比之下,大多数笔记本电脑屏幕的最高亮度约为 1000 尼特。
赵保丹目前正在着手研究钙钛矿 LED 的微型化、阵列化和集成化,同时不影响其效率,而这正是目前的显示技术所难以实现的。在今年 3 月发表的《自然》论文中,她和团队人员制造的钙钛矿 LED 的最小像素尺寸,只有过去世界上最小 LED 的五分之一。