我在美利坚当学霸 第152节

第220章 破防了(求订阅)

  此时,就在不远处。

  已经完全沦为背景板的戴维斯博士和阿琼等人,先是看了看被两位大佬护在中间的李傲,随后收回目光,面面相觑地对视了一眼。

  此时此刻,大家根本不用说话,就能猜到彼此心里在想些什么。那完全是整齐划一的三个字。

  羡慕啊。

  随着局部自适应权重算法的首秀圆满成功,阿贡实验室接下来几天的验证工作就显得轻松了许多。

  除了常规的静态参照样品复现精度测试外,课题组还特意选定了几组接近实际应用条件的电池片样品进行循环复核。

  这相当于对储能材料算法进行了一次贴近应用场景的补充验证,对于后续打开国际知名度和争取跨国企业合作,甚至联邦经费的持续投入,都有着至关重要的作用。

  感恩节假期结束后,学生们陆续回到校园,芝加哥大学也随之进入了秋季学期的期末考试季。

  在圆满完成了阿贡国家实验室的全部测试任务后,李傲便与卢迪教授、埃利斯教授一同乘车返回学校。

  “关于边界奇异集维数估计问题的下一阶段计划,总算整理完成了。等回校之后,就把文件递交给系里。”

  车厢内,李傲暂时合上电脑,一边在心中暗自思忖,一边对芝加哥大学接下来的专属培养安排充满了期待。

  在阿贡国家实验室的这几天里,李傲由于没有太多具体的后续操作任务,自然不愿让自己闲着。

  在撰写完正式的课题计划之余,他顺着之前在国际分析与偏微分方程会议上与科恩教授探讨的思路,继续推导关于边界奇异集维数估计的问题。

  他尝试从初步确定的几个方向入手,对尺度临界压力估计进行专项推进,以期能为解决边界奇异集维数估计这一难题带来实质性的进展。

  然而,这种顶尖的数学难题暂时还没有迎来突破性进展,仍需要投入大量的时间与精力去演算和推导,等待【灵感洞察】词条效果的出现。

  李傲之所以在这个时候整理正式的课题计划,主要是为了申请使用先前获得的芝加哥大学校长学者奖,也就是学校和数学系联合奖励的那十五万美元专项科研启动经费。

  鉴于系里最近刚刚为他专门配了一间独立办公室,他打算用这笔经费先组装一套小型计算工作站,以便平时随时验证边界模型数值。

  否则每次都要去申请排队使用学校的公共计算集群,实在有些太麻烦了。

  与先前的边界局部压力分解工具相比,边界奇异集维数估计问题被誉为打开偏微分方程正则性大门的钥匙,想要取得一丝一毫的突破都极其困难。

  除了纯理论层面的严密论证,这项研究也需要一定的数值实验来辅助筛选方向,并检验边界模型的极端情形。

  否则,相关的论文一旦发表出去,很容易受到国际分析学界顶尖专家学者的严苛质疑。

  与此同时,美利坚能源部项目办公室正式对外宣布:能源部牵头的下一代储能电池材料联合项目取得重大突破。

  官方公告中明确指出,真实样品的复现精度已远远超出项目的最佳预期,可直接用于指导并改进下一代储能材料的结构设计。

  这一消息迅速吸引了全球各大科技媒体与产业媒体的目光。

  事实上,从该联合项目正式立项起,多相储能这条技术路线就一直饱受外界瞩目,但当时几乎没有人相信他们能在这么短的时间内拿到真实样品级别的铁证。

  结果现在才过去多久,项目组竟然毫无征兆地宣布精度远超预期,这让不少海外同行在情感上自然一时间无法接受。

  于是,几乎在消息传出的当天,英吉利《金融时报》的科技版便紧急发文,公开质疑称脱敏后的原位数据依然无法排除“样品选择偏差”。

  其字里行间的潜台词显而易见:多相储能这条技术路线,绝不可能在如此短的时间内,超越欧盟和日本团队十几年来的长期技术积累。

  紧接着,《日本经济新闻》也发文怀疑其数据口径存在过度包装的嫌疑,甚至声称将联系本国几家巨头电池企业的实验室,用同类样品进行独立的测试验证。

  在这些主流产业媒体的刻意引导下,海外各大科技论坛的网民也纷纷跟风,完全不相信美利坚这边能这么快拿出颠覆主流路线预期的真实样品成果。

  反倒是一些缺乏自研材料计算平台的腰部企业和中小型研究机构,此时的态度更多是好奇和观望。

  他们迫切地想要窥探这套核心储能算法的虚实。

  因为对这些常年在一线试错的机构而言,如果世界上真的诞生了更高效的材料筛选工具,无疑是一场巨大的福音。

  起码在每年那笔庞大且反复试错的研发成本上,能帮他们省下一大笔真金白银。

  好在,海外形成的这一波舆论唱衰,早就在能源部联合项目组的预料之内。

  早在最初宣布推进下一代储能材料路线,并向联邦政府申请经费支持时,项目组就没少和这些产业媒体打交道。

  对它们抹黑和质疑的老套路可以说是再清楚不过。

  没过多久,能源部项目办公室便正面迎击,公开发布了脱敏版的《下一代储能电池材料复杂原位循环测试白皮书》。

  与此同时,作为国际权威检测机构的瑞士SGS集团也发表了官方声明,证实其专家团队对随后几天的真实样品独立测试进行了全流程现场认证。

  随着能源部的项目消息被美利坚各大科技媒体竞相报道,像Reddit、Slashdot这种综合论坛,以及若干电池产业论坛等网络社区里,瞬间掀起了讨论的热潮。

  各种相关的帖子层出不穷。

  不单是海外的产业媒体觉得难以置信,就连美利坚本土的网民们也都惊喜万分。

  谁能想到,这个由官方牵头的联合项目才刚刚推进到真实样品测试阶段,竟然就在这么短的时间内取得了如此瞩目的突破性进展。

  不过,由于官方并未在公告中完整披露这套核心算法作者的具体身份,网民们在兴奋之余,也只能在各平台上自发地展开各种猜测与推敲。

  “快来看这条新闻!能源部牵头的那个储能材料项目,什么时候进度变得这么夸张了?”

  “今天看到推送我也吓了一跳,这研发速度简直不像美利坚政府部门,比之前业内预估的要快太多了吧!”

  “这算是不声不响搞出了个技术大突破吗?”

  “不知道是哪位业界大牛或者知名教授的贡献,居然能把真实样品的复现精度推到远超项目预期的水平。现在好多科技媒体都在疯狂转发这则报道。”

  “说得对,早就该让那些天天唱衰多相储能路线的家伙闭嘴了,今天这消息看得真让人痛快!”

  “连详细的测试白皮书和第三方SGS官方认证声明都敢直接放出来,说明官方这次是有绝对底气的。那些海外产业媒体跳脚破防也纯属正常。”

  ……

  随着相关消息在全球范围内进一步扩散,并持续引发热烈讨论。

  欧洲和日本那几家走主流储能路线的顶尖研发团队,以及相关的跨国电池企业实验室,也都在这无可辩驳的实测证据面前被迫放低了姿态,开始紧急做出反应并给出官方回应。

  ……

第221章 风暴渐起(求订阅)

  “这怎么可能?美利坚储能项目的真实样品复现精度居然能提升得这么快。”

  “难不成他们从哪里请来了厉害的算法外援?”

  澳大利亚新南威尔士大学的材料科学教授办公室内,亨利·沃克教授盯着电脑屏幕上的最新消息,眉头紧锁。

  那是关于美利坚能源部下一代储能电池材料联合项目的通报,上面公布的真实样品复现精度,让他一时间难以置信。

  国际能源署的储能技术合作计划,是由多国能源研究机构共同参与的国际技术框架。

  其核心职能是推动储能技术的数据共享、评估路线可行性并促进产业协同。

  不过,在目前的高端锂离子电池材料领域,日本团队长期占据着公开标杆的绝对优势,欧洲的几支主流路线同样声势不小。

  亨利·沃克不仅是新南威尔士大学的教授,同时也是该合作计划评估委员会的成员,长期专注于锂离子电池正极材料、相界面演化以及材料计算模型的研究。

  从去年开始,他就参与了相关的材料建模评估工作,因此美利坚能源部大力押注的这条下一代储能材料路线,一直都在他的重点关注范围内。

  在业界看来,这条多相储能路线刚进入真实样品验证阶段不久,短期内很难有突破性进展。

  毕竟,日本的高端锂电路线是依靠各大企业实验室和深厚的产业链,整整积累了十几年才好不容易筑起技术壁垒。

  因此,尽管美利坚项目负责人们此前多次对外强调其潜力,并呼吁国际产业界重新评估,日本和欧洲的主流产业团队也始终没把这当回事。

  原本大家都以为,美利坚的这条路线需要比日欧团队花费更长的时间去积累,短期内根本不可能实现赶超。

  可谁能想到,这才刚过去多久,就传出了如此惊人的消息。

  “关键相界面的复现偏差,竟然全程控制在二十纳米以内……”

  沃克低声重复着数据,即便盯着报告看了好一会儿,还是有些回不过神来。

  刚看到相关新闻时,沃克根本没有放在心上,只当是哪家产业媒体为了博眼球编造的夸张消息。

  直到今天助理特意过来提醒,说美利坚能源部项目办公室已经正式发布了脱敏版的《下一代储能电池材料复杂原位循环测试白皮书》,并且同步放出了瑞士SGS集团的认证声明,他才意识到事情的严重性。

  这绝不是什么花边新闻,而是足以引发全球高端电池材料计算领域大地震的重磅消息。

  “美利坚能源部那边有没有公布具体的技术细节?他们到底是怎么把真实样品复现精度提到这个地步的?”

  沃克教授抬起头,看向站在面前的研究助理。

  “我们收到消息后,第一时间就和他们的项目办公室取得了联系。”

  研究助理显然提前做了充分的功课,回答得十分流利,“按照美方的说法,他们成功开发出了一套全新的局部自适应权重算法。也正是因为这项突破,才让真实样品的复现精度实现了大幅度跃升。

  “从目前披露的数据来看,在这个特定的测试窗口里,他们的复现精度已经超过了日本的公开基准,也优于欧洲几条主流路线公布过的同类指标。”

  沃克赞同地叹了口气,他很清楚助理说得一点没错。

  日本和欧盟作为高端储能材料路线的长期领跑者,这些年凭借企业实验室和材料工艺的深厚积累,对各自路线的极限数据早就心知肚明。

  但也正因如此,他们很清楚自己目前根本拿不出美方项目这样夸张的复现精度。

  虽然日本的高端锂电路线积累多年,欧盟的几支储能方向也是全球工业界的焦点。

  但可以预见的是,凭借如此惊人的真实样品复现精度,只要后续顺利转入高维材料的设计参数筛选,美方项目就能彻底在材料计算平台上抢占先机。

  到那个时候,这个领域将不再是日欧两家独大的局面。

  不过,沃克心里最关心的,依然是美利坚能源部这次在算法上的核心突破。

  他收回目光,由衷地感叹道:“真没想到美国项目组里竟然藏着这么厉害的算法天才,要是有机会,一定要去他们项目组做一次学术访问。”

  话音刚落,研究助理像是突然想起了什么,连忙从怀里的文件夹中抽出一份文件递了过去。

  “沃克教授,美方项目办公室已经正式向国际能源署的储能技术合作计划提交了专项复核材料,里面包括脱敏版白皮书和第三方认证声明。”

  “好的,我会建议工作组尽快对这份白皮书展开评估。”

  沃克接过文件点了点头,低声自语道,“或许用不了多久,材料计算平台就不再是日本和欧盟两家独享的话语权了。”

  站在国际评估工作组的角度,他们自然希望全球能涌现出更多成熟的储能材料计算路线。

  只可惜在此之前,除了日欧的主流路线,其余的计算模型都有些难堪大任。

  现在既然在美利坚的项目上看到了希望,哪怕对方项目组不主动提交复核,工作组这边迟早也会主动联系。

  就在国际能源署开始着手行动的同时,《金融时报》等国际主流产业媒体也迎来了美利坚能源部项目的强势回击。

  在脱敏版白皮书以及瑞士SGS集团认证声明的详实数据面前,原本揪着不放的媒体顿时哑火,纷纷陷入沉默,不再继续质疑。

  甚至有一些小型媒体直接发文,公开承认了能源部项目测试数据的有效性。

  唯独《日本经济新闻》另辟蹊径,转而从商业落地的层面发起反击。

  该报宣称,美方的多相储能路线根本无法撼动日本在高端锂电材料领域的产业地位。

  因为没有哪家企业会冒着风险,去轻易切换现有的材料筛选体系。

  然而,这篇新闻才刚发布没多久,就被国际能源署的一则官方声明当场打了脸。

  进入十二月的第一周,国际能源署的评估工作组便正式公布了专项说明。

  工作组率先披露了对美方白皮书的初步评估意见,明确指出其在公开样品窗口下的复现质量与精度,已经超过了目前已知的所有公开测试基准。

  同时,他们还将这套部分开源的多相储能材料计算路线,直接列为了下一轮储能材料建模技术会议的重点议题。

  在这份具有里程碑意义的说明里,工作组甚至公开建议各成员实验室更新现有的储能电池新材料开发模拟方法,采用这套最新的计算路线来指导材料设计。

  消息一经扩散,迅速在全球储能产业界内引发了一片哗然。

  除了数家顶尖电池企业的实验室宣布对该计算平台产生浓厚兴趣外,日本产业界的电池联合研究团队也迫于舆论压力做出回应,承认将借鉴这套模拟算法的成功经验。

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