2026年4月17日下午,我院于启智楼106教室举办本学期第六场学术沙龙活动,为师生带来了一场兼具人工智能发展视野与基础科学前沿探索的学术交流。本次沙龙特邀曾智勇副教授、郝爱民教授作专题分享,分别围绕人工智能发展现状、前沿应用以及高压下物质奇异性质等内容展开深入讲解。
沙龙首先邀请曾智勇副教授进行分享。报告围绕人工智能的发展脉络、技术现状、最新进展、典型应用及未来挑战进行了系统讲解。曾教授从人工智能的基本概念切入,梳理了人工智能从理论研究走向产业应用的发展过程,帮助在场师生更清晰地理解人工智能技术的演进逻辑。曾教授随后结合当前人工智能在计算机视觉、自然语言处理、智能制造、智慧医疗、数字媒体等领域的应用实例,展示了人工智能技术正在深刻改变社会生产和生活方式。

针对人工智能的最新发展,曾教授重点介绍了大模型、生成式人工智能、多模态智能等前沿方向。他指出,人工智能已经从单一任务处理逐步走向复杂场景下的综合智能应用,技术边界不断拓展,应用场景持续丰富。同时,他也提醒师生关注人工智能发展过程中面临的数据安全、算法可解释性、伦理规范、模型可靠性等问题,引导师生以更加理性、全面的视角认识人工智能技术的发展机遇与挑战。

报告过程中,曾教授结合自身科研与教学经验,将专业理论与现实案例相结合,讲解深入浅出、内容丰富生动。师生们围绕人工智能未来发展趋势、科研选题方向、计算机视觉应用落地等问题积极交流,现场学术氛围浓厚。曾智勇副教授的分享不仅帮助师生拓宽了人工智能领域的专业视野,也进一步激发了大家投身智能技术研究与应用创新的兴趣。

随后,郝爱民教授以高压下物质的奇异性质为题,带领师生走进高压物理与新材料研究的前沿领域。郝教授首先从“为什么要研究高压”这一问题出发,指出压力与温度、组分一样,是影响物质性质的重要物理参量。高压能够改变原子间距和电子结构,诱导物质发生相变,进而产生常规条件下难以出现的新结构、新性质和新现象。通过生动的图示和案例,郝教授帮助师生理解了高压研究在地球深部物质、行星科学、超导材料、超硬材料及新型功能材料设计等领域的重要意义。

郝教授系统介绍了实验室产生高压的主要技术手段,包括金刚石对顶砧、六面顶压机以及动态高压加载装置等。他结合装置原理和典型应用场景,讲解了不同高压设备在压力范围、样品尺寸、实验条件和研究对象方面的差异,使师生对高压实验技术有了更加直观的认识。在高压物理研究的核心问题部分,郝爱民教授重点阐述了高压相变、晶体结构预测、物性调控等研究内容。他指出,高压能够压缩原子间距,改变电子结构,从而诱导结构相变、电子转变和新高压相的形成。面对高压实验中样品微小、信号较弱、结构解析困难等问题,理论模拟与结构预测方法在高压研究中发挥着越来越重要的作用。

报告还结合超导材料、超硬材料、金属氢、纳米孪晶金刚石等典型案例,展示了高压研究在基础科学突破和关键材料创新中的重要价值。郝教授进一步将高压材料研究与人工智能、先进芯片散热、第四代半导体等前沿方向联系起来,指出金刚石等高导热材料在未来AI算力发展和热管理领域具有广阔应用前景。这一部分内容将基础物理研究与国家战略需求、产业技术发展紧密结合,引发了在场师生的浓厚兴趣。

本次学术沙龙内容充实、视野开阔,两位嘉宾的报告既涵盖了人工智能技术发展的现实图景,也展现了高压物理与新材料研究的前沿魅力。此次活动作为人工智能学院本学期第一场学术沙龙,不仅为师生搭建了高质量的学术交流平台,拓宽了大家对人工智能、物理材料与交叉学科研究的认识,也进一步激发了师生关注前沿科技、参与科研创新的热情。未来,学院将持续开展系列学术沙龙活动,推动学术交流常态化、科研能力提升系统化,为学院人才培养与学科建设注入新的活力。