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Sora喧囂之下,AI技術(shù)深入變革鋰電行業(yè)
(文/李沛 編輯/徐喆)一見Demo,立刻想到世界模型,立刻想到通用人工智能,立刻想到自由市場(chǎng)先天優(yōu)越,立刻想到哈耶克,立刻想到反思中國人劣根性......
自亮相以來短短兩個(gè)星期,Sora所引發(fā)的部分國內(nèi)自媒體想象力,已然能夠躍進(jìn)到如此“高度”。
不過更多嚴(yán)肅的AI產(chǎn)業(yè)觀察者,則不約而同在探討這樣一個(gè)話題,Sora的“殺手應(yīng)用”到底在哪里?
除了在企業(yè)軟件與娛樂產(chǎn)業(yè)激發(fā)起的直觀想象空間,正如某位國內(nèi)科技大佬點(diǎn)評(píng)Sora時(shí)所言,有強(qiáng)勁的大模型做底子,基于對(duì)人類語言的理解,對(duì)人類知識(shí)和世界模型的了解,再疊加很多其他的技術(shù),就可以創(chuàng)造各個(gè)領(lǐng)域的超級(jí)工具,比如生物醫(yī)學(xué)、蛋白質(zhì)和基因研究,包括物理、化學(xué)、數(shù)學(xué)的學(xué)科研究上,大模型都會(huì)發(fā)揮作用。
在這副激動(dòng)人心的圖景中,深植于材料科學(xué)的鋰電產(chǎn)業(yè)無疑應(yīng)有一席之地。
目前,AI技術(shù)在鋰電BMS等系統(tǒng)中已有廣泛運(yùn)用,與鋰電制造的融合也已經(jīng)涌現(xiàn)出大量實(shí)踐和成功案例。以全球鋰電業(yè)龍頭寧德時(shí)代為例,該公司所推崇的極限制造理念即追求鋰電制造效率、品質(zhì)、成本的極致優(yōu)化,這顯然涉及到AI技術(shù)的深度應(yīng)用,公司方面人士也曾表示,計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等人工智能技術(shù)是繼續(xù)提升極限制造體系的關(guān)鍵手段。
根據(jù)公開信息,在動(dòng)力電池缺陷檢測(cè)這一場(chǎng)景中,寧王就通過與英特爾等技術(shù)供應(yīng)商深度合作,基于鋰電在線檢測(cè)場(chǎng)景量身打造了一套橫跨云-邊-端,融合計(jì)算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的創(chuàng)新型電池缺陷檢測(cè)方案,構(gòu)建了全球最豐富的動(dòng)力電池缺陷數(shù)據(jù)庫,根據(jù)已有的預(yù)訓(xùn)練源模型進(jìn)行微調(diào) (fine-tuning),最終通過遷移學(xué)習(xí)得到的模型在精度上可以與采用大數(shù)據(jù)集從頭開始訓(xùn)練的模型相媲美,但計(jì)算資源開銷大幅精簡(jiǎn),并且達(dá)到了零漏檢及單工序400FPS以上的圖像處理速度。
當(dāng)然,AI缺陷檢測(cè)、智能巡檢、設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)等用例并非鋰電行業(yè)所獨(dú)有,而是已廣泛應(yīng)用于各類大規(guī)模制造業(yè)態(tài),在減少停機(jī)時(shí)間,提高產(chǎn)量與產(chǎn)品質(zhì)量上的價(jià)值得到普遍驗(yàn)證,技術(shù)與業(yè)務(wù)模式已較為成熟。
不過毋庸諱言,當(dāng)下的鋰電智能制造解決方案往往基于傳統(tǒng)的AI“小模型”技術(shù)和開發(fā)部署方法,并且應(yīng)用主要集中在電芯制造中后段環(huán)節(jié),隨著“最佳實(shí)踐”被廣泛效仿擴(kuò)散,其在降本增效上帶來的差異化價(jià)值無疑也在被稀釋。
相比同質(zhì)化產(chǎn)品上每瓦時(shí)以毛乃至分、厘為單位的制造成本內(nèi)卷,電池材料和器件設(shè)計(jì)的創(chuàng)新,無疑有著更為巨大的商業(yè)價(jià)值。
不過長期以來,電池新材料的研究往往因循著被戲稱為“炒菜嘗咸淡”的試錯(cuò)方法,新配方新工藝不僅受到有限幾大類成熟材料體系的牢固約束,且通常需要通過試制軟包、扣式電池進(jìn)行實(shí)際對(duì)比試驗(yàn)以確認(rèn)性能,不僅人力物力投入大、耗時(shí)長,更重要的是實(shí)際效果往往形同“抽卡”玄學(xué),因果聯(lián)系似是而非。
造成這一現(xiàn)象的原因在于,鋰離子電池屬于一種典型的復(fù)雜大系統(tǒng),呈現(xiàn)出多學(xué)科交叉融合,多尺度交互影響的特點(diǎn),例如材料的晶體結(jié)構(gòu)、固相反應(yīng)、電極電位研究,就涉及到固體物理、固體化學(xué)、電化學(xué)等多種基礎(chǔ)學(xué)科,電池充放電過程又會(huì)涉及到不同空間尺度、時(shí)間尺度和能量尺度下的理化反應(yīng),材料本征性質(zhì)與宏觀電學(xué)特性之間的構(gòu)效關(guān)系極其復(fù)雜,盡管隨著鋰電成為新能源風(fēng)口、新的研究成果與工程數(shù)據(jù)逐漸固化為產(chǎn)品,在電化學(xué)仿真等場(chǎng)景已經(jīng)涌現(xiàn)出一些極具價(jià)值的單點(diǎn)設(shè)計(jì)工具,不過電池全生命周期的材料表征與機(jī)理認(rèn)識(shí)仍有大量空白點(diǎn),經(jīng)驗(yàn)化的工程方法仍難以得到根本改觀,也與固態(tài)電池、鈉電池等新材料體系研發(fā)需求越來越不匹配。
然而隨著新一代人工智能技術(shù)的突破,這一局面正在發(fā)生深刻的變化,生成式AI已經(jīng)展現(xiàn)出堪稱顛覆性的發(fā)展?jié)摿Α?
去年末,谷歌旗下知名AI開發(fā)團(tuán)隊(duì)DeepMind推出了其面向泛材料領(lǐng)域研究的GNoME模型,根據(jù)該團(tuán)隊(duì)的聲明,新模型利用人類現(xiàn)有已知的全部48000種無機(jī)材料數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,能夠生成全新的穩(wěn)定晶體結(jié)構(gòu)并預(yù)測(cè)其特性,最終預(yù)測(cè)出約38萬種新的具備高合成潛力晶體,DeepMind信心滿滿地表示,這預(yù)示著材料科學(xué)的新時(shí)代到來,人工智能和機(jī)器人將推動(dòng)新型電池、超導(dǎo)體和催化劑的研究,“相當(dāng)于材料科學(xué)領(lǐng)域的AlphaFold”,而眾所周知,大名鼎鼎的AlphaFold曾號(hào)稱甫一登場(chǎng)就終結(jié)了結(jié)構(gòu)生物學(xué)這門學(xué)科。
無獨(dú)有偶,在今年1月,微軟則公布了與美國太平洋西北國家實(shí)驗(yàn)室(PNNL)的合作成果,利用先進(jìn)人工智能和量子計(jì)算技術(shù)篩選了超過3200萬種電池材料可能組合,在不到一周時(shí)間里預(yù)測(cè)出18種有前景的候選材料,而如果使用傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)方法,這一篩選過程可能需要二十多年才能完成。最終,PNNL成功合成出一種全新固態(tài)電解質(zhì)N2116,據(jù)稱可減少高達(dá)70%的鋰用量,該機(jī)構(gòu)科研人員坦言,人工智能給出的指引比正常工作條件下“更快地引導(dǎo)他們進(jìn)入潛在的富有成效的領(lǐng)域”。
有趣的是,谷歌團(tuán)隊(duì)在其GNoME論文中所對(duì)比的,恰是微軟研發(fā)團(tuán)隊(duì)華裔學(xué)者開發(fā)的M3GNet模型,顯示出生成式AI在材料科學(xué)領(lǐng)域已初步形成緊密而活躍的研究生態(tài),還有美國研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),當(dāng)下因Sora而炙手可熱的擴(kuò)散模型,在新材料合成預(yù)測(cè)上的性能優(yōu)于傳統(tǒng)GAN幾個(gè)數(shù)量級(jí)。
從當(dāng)前的實(shí)踐看,生成式人工智能在電池材料研究上的落地應(yīng)用,呈現(xiàn)出兩條主要路徑,其一是擴(kuò)散模型、圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等結(jié)合第一性原理、實(shí)驗(yàn)表征計(jì)算,探索可能的全新材料結(jié)構(gòu)并預(yù)測(cè)其性能,其二則是基于現(xiàn)有科研文獻(xiàn)的文本數(shù)據(jù)挖掘,聚合研究思路和成果,揭示技術(shù)趨勢(shì),其共同價(jià)值則在于協(xié)助科研人員識(shí)別有前景的材料,即便其效果并非開啟“全局地圖”,但哪怕只是黑夜里一盞明滅的提燈,在研發(fā)效率與研發(fā)思路上相較傳統(tǒng)模式“盲人摸象”所帶來的變革,也堪稱翻天覆地。
作為當(dāng)下的全球鋰電產(chǎn)業(yè)高地,中國科研機(jī)構(gòu)與鋰電企業(yè)在生成式AI技術(shù)上的探索也極具前瞻性。
公開資料顯示,寧德時(shí)代早在2021年就與國內(nèi)新能源材料研發(fā)創(chuàng)企深勢(shì)科技達(dá)成戰(zhàn)略合作,共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,重點(diǎn)圍繞能源研究領(lǐng)域中的兩個(gè)方向展開,分別是AI+物理模型在新能源材料研發(fā)中的應(yīng)用,發(fā)展新一代分子模擬技術(shù),發(fā)展面向新能源材料的微觀、介觀和宏觀的跨尺度模型;將AI+物理模型應(yīng)用到能源器件研發(fā)中,強(qiáng)化能源器件的理性設(shè)計(jì)。
深勢(shì)科技方面的電池研發(fā)總監(jiān)王曉旭日前透露,其與鋰電企業(yè)合作案例中,已成功驗(yàn)證了AI預(yù)測(cè)+實(shí)驗(yàn)表征測(cè)試相互迭代的有效性,原先需要一年半到兩年左右周期的優(yōu)化周期,被壓縮到了不到半年時(shí)間,助力材料和器件設(shè)計(jì)能夠更有方向感,他還介紹,該公司借鑒半導(dǎo)體領(lǐng)域EDA理念,提出了所謂的電池設(shè)計(jì)自動(dòng)化(BDA),以AI結(jié)合高通量計(jì)算與多尺度建模,加速材料配方篩選和器件優(yōu)化升級(jí),實(shí)現(xiàn)全生命周期下的智能化設(shè)計(jì)、驗(yàn)證。
另據(jù)公開信息,鋰電雙雄中另一位玩家比亞迪也正在搭建動(dòng)力電池先進(jìn)算法團(tuán)隊(duì),聚焦多尺度材料模擬,工作內(nèi)容是使用量子力學(xué)、分子動(dòng)力學(xué)等工具,解決電池研發(fā)場(chǎng)景中的具體問題,如性質(zhì)預(yù)測(cè)、機(jī)理解釋、材料優(yōu)化等,并結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)等工具,對(duì)傳統(tǒng)計(jì)算方法進(jìn)行補(bǔ)充和改進(jìn)。
總體而言,在頭部鋰電企業(yè)示范帶動(dòng)下,新一代人工智能技術(shù)對(duì)鋰電創(chuàng)新的變革正漸行漸近,鋰電領(lǐng)域的AI超級(jí)工具,已經(jīng)隱約顯現(xiàn)輪廓,這一領(lǐng)域蘊(yùn)含著的巨大潛能,也已經(jīng)開始得到各國政府重視,例如美國能源部長詹妮弗·格蘭霍姆(Jennifer Granholm)上周就剛剛召集了閉門會(huì)議,與微軟、PNNL、英特爾、亞馬遜等機(jī)構(gòu)圍繞AI與新能源技術(shù)結(jié)合的議題進(jìn)行對(duì)話,討論“我們可以采取哪些措施來加速公共和私營部門之間的伙伴關(guān)系,以確保我們的國家在人工智能方面保持競(jìng)爭(zhēng)力和先進(jìn)性”。
在這一新的產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)角逐中,盡管美國產(chǎn)業(yè)界在聲量上似乎更具優(yōu)勢(shì),不過憑借更雄厚的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)積淀和生產(chǎn)制造配套,有理由相信,中國企業(yè)完全能夠?qū)崿F(xiàn)分庭抗禮,人類經(jīng)驗(yàn)與AI工具的結(jié)合將會(huì)碰撞出怎樣的火花,我們不妨拭目以待。
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- 責(zé)任編輯: 李沛 
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