Ssylka

Как искусственный интеллект раскрывает скрытые процессы в наночастицах?

Новейший метод объединяет искусственный интеллект с электронной микроскопией для создания детальных изображений динамики атомных движений в наночастицах, размер которых составляет около одной миллиардной метра. Этот подход позволяет наблюдать молекулярные изменения с беспрецедентным временным разрешением.
Как искусственный интеллект раскрывает скрытые процессы в наночастицах?
Изображение носит иллюстративный характер

Наночастицы играют фундаментальную роль в каталитических процессах, от которых зависит производство примерно 90% всех промышленных изделий, включая фармацевтику, электронику и системы энергообмена. Детальное понимание их атомной динамики раскрывает возможности для оптимизации производства и повышения эффективности промышленных материалов.

Методика основывается на обучении глубокой нейронной сети, которая автоматически устраняет шум на изображениях, полученных при высокоскоростном сборе данных в электронной микроскопии. Преодоление традиционных ограничений позволяет «осветить» ранее незаметные изменения атомных структур во время химических реакций.

Основными участниками исследования стали Carlos Fernandez-Granda, директор Центра наук о данных Нью-Йоркского университета и профессор математики и наук о данных; Peter A. Crozier, профессор материаловедения и инженерии Аризонского государственного университета; и David S. Matteson, профессор и заместитель заведующего кафедрой статистики и наук о данных Корнеллского университета, а также директор Национального института статистических наук. Carlos Fernandez-Granda подчеркнул: «Каталитические системы на основе наночастиц обладают потенциалом для значительного общественного влияния благодаря широкому спектру применений». Peter A. Crozier отметил: «Электронная микроскопия предоставляет изображения с высоким пространственным разрешением, однако регистрация мгновенных атомных изменений требует быстрого сбора данных, что неизбежно приводит к появлению шума». David S. Matteson добавил: «Наш новый статистический инструмент на базе топологического анализа данных позволяет количественно оценить флюксивность и проследить стабильность наночастиц при переходе от упорядоченных к неупорядоченным состояниям».

Применение высокоскоростного сбора данных в электронной микроскопии традиционно сопряжено с сильными шумовыми помехами, что затрудняет точное наблюдение за стремительными атомными изменениями. Внедрение искусственного интеллекта решает эту проблему, создавая чёткие изображения, на которых фиксируются мельчайшие перемещения атомов в режиме реального времени.

Наблюдение за изменчивостью атомной структуры требует новых аналитических методов. Учёные представили статистический инструмент, основанный на топологическом анализе данных (TDA), который позволяет количественно измерять флюксивность наночастиц и контролировать их стабильность при переходах между упорядоченными и неупорядоченными состояниями.

Исследование объединяло специалистов из Нью-Йоркского университета, Аризонского государственного университета, Корнеллского университета и Университета Айовы. Такое междисциплинарное сотрудничество демонстрирует возможности интеграции статистики, материаловедения и передовых вычислительных технологий для решения сложных научных задач.

Опубликованные в журнале Science результаты открывают новое окно в изучение атомных процессов, предоставляя уникальный инструмент для разработки более эффективных каталитических систем и совершенствования промышленных технологий в энергетике, производстве и других ключевых областях.


Новое на сайте

16950Физический движок в голове: как мозг разделяет твердые предметы и текучие вещества 16949Скрыты ли в нашей днк ключи к лечению ожирения и последствий инсульта? 16948Почему символ американской свободы был приговорен к уничтожению? 16947Рукотворное убежище для исчезающих амфибий 16946Какую тайну хранит жестокая жизнь и загадочная смерть сестер каменного века? 16945Скрывает ли Плутон экваториальный пояс из гигантских ледяных клинков? 16944Взгляд на зарю вселенной телескопом Джеймса Уэбба 16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем