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全球最强模型Claude 3颠覆物理/化学!2小时破解博士一年实验成果,网友惊呼:科研不存在了
新智元报道
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【新智元导读】这几天,越来越多博士发现,自己耗费数年心血的研究成果,竟然被Claude 3轻轻松松实现了?化学,物理学,语言学,不断被Claude 3定向爆破,博士手里的论文没发表就被它做出来了。科研还存在吗?
博士研究,纷纷被Claude 3颠覆?
化学博士震惊:团队一年的研究,Claude2小时就做出来了?
你的目标是解决一个非常棘手的材料和化学问题。该问题涉及液态氰基丙烯酸酯粘合剂的微型封装。形成的胶囊直径必须小于100微米,并应通过壳壁与外部环境隔绝。 在工艺结束时,微胶囊中必须含有液态氰基丙烯酸酯,当胶囊被少量载荷压碎时,释放出的液体能够引发聚合反应。鉴于氰基丙烯酸酯的高反应性,如何进行这种微胶囊化? 提供使用界面聚合的详细技术。讨论所需的单体、引发剂(如需要)、表面活性剂以及水相和油相的组成。具体说明使用所需的化学品。例如,指明所需的固化剂名称或化学式。
要利用界面聚合技术对高活性液态氰基丙烯酸酯粘合剂进行微胶囊化,同时满足特定要求,可采用以下详细技术。
材料:
- 氰基丙烯酸酯单体(如2-氰基丙烯酸乙酯或2-氰基丙烯酸甲酯)
- 多元醇(如乙二醇或1,4-丁二醇)
- 二异氰酸酯(如六亚甲基二异氰酸酯(HDI)或异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI))
- 二异氰酸酯(IPDI)
- 表面活性剂(如Span 80或Tween 80)
- 有机溶剂(如环己烷或氯仿)
- 水溶液(如去离子水)
步骤:
1. 将氰基丙烯酸酯单体和多元醇(摩尔比为1:1)溶于有机溶剂中,制备油相。多元醇可作为稳定剂,防止氰基丙烯酸酯过早聚合。 2. ......
Claude 3是全世界唯一理解我论文的人
今天,我们要准确解决受激发射问题。 值得注意的是,除了一位神秘的量子物理学家Kevin Fischer之外,这个问题从未被解决过。不幸的是,他的研究成果已经遗失,所以我们要重新创建它。 他注意到,通常用来解释为什么会发生受激发射的微扰极限是不正确的,因为它没有考虑到入射光子波包对受激两级系统的脉冲形状。 他使用量子随机微积分正确地描述了在没有扰动的情况下的相互作用,并计算了与光子相互作用后,在与入射光子相同的时空模式下存在两个相同光子的概率。 他通过计算得出了入射光子脉冲长度函数的解析结果。
2个提示词,破解物理学博士的量子算法
提示词:提出一种利用量子计算机进行哈密尔顿蒙特卡洛的方法,超越现有的工作。 回答: 哈密尔顿蒙特卡洛(HMC)是经典计算中一种强大的采样技术,用于从复杂的概率分布中进行采样。量子计算机具有独特的功能,有可能增强HMC。下面是一种新颖的量子哈密尔顿蒙特卡洛(QHMC)方法,它超越了现有的研究成果: ..... 2.量子跃迁集成: -实现经典HMC中使用的跃迁积分器的量子版本。 -使用Trotter-Suzuki分解来近似量子哈密尔顿的时间演化算子。 -应用量子跃迁积分器,根据已编码的哈密尔顿动态演化量子态。 ......
提示词:使用2的方法,其余部分应为经典内容,请描述算法。 回答:当然!下面是哈密尔顿蒙特卡洛(HMC)量子经典混合算法的描述,其中包含量子跃迁积分器(上一个回答中的第2步):
初始化 量子跃迁积分 量子态测量 梅特罗波利斯-黑斯廷斯接受 动量刷新 迭代 样本收集 这种量子-经典混合HMC算法的主要优势在于量子跃迁积分器的使用,与经典跃迁积分器相比,量子跃迁积分器有可能提供更高效、更精确的哈密尔顿动力学模拟。通过利用量子计算来处理计算成本高昂的跃迁积分步骤,该算法旨在加快对状态空间的探索,并改善HMC采样器的混合特性。 不过,值得注意的是,在近期量子硬件上实际应用该算法可能会面临量子噪声、有限的量子比特相干时间以及将经典变量编码和测量为量子态的效率等方面的挑战。要评估这种混合方法与纯经典HMC算法相比的性能和可扩展性,还需要进一步的研究和实验验证。
破译古老语言
相比之下,我在 GPT-4 上尝试了相同的测试,但它完全失败了。连最简单的句子都拒绝翻译,更不用说掌握语法的复杂性了。我之前也尝试过在类似的数据集上微调 GPT-3.5,结果只是噪音。 我不知道Anthropic对这个模型做了什么,但它与其他任何模型都完全不同。 许多人对它在综合基准测试中的领先地位持怀疑态度,但我看到的结果是惊人的,这个基准测试在训练数据集中的可能性为0%! 这本来像是多年以后的事情,今天却发生了。
ud kaδ naxwišt pad šahr awištād ahēm, Gōrdanyos Kēsar až hamag Frōm, Gōt ud Garmāniyā šahr zāwar hangāwišn kerd; ud ō Asūrestān abar Ērānšahr ud amā āγ[a]d, ud pad Asūrestān m[arz] pad Mišīk paddēmān wuzurg zambag būd.
And when I first stood in the kingdom, Gordian Caesar gathered forces from all of Rome, Goth, and Germania; and he came to Assyria against Iran and us, and there was a great battle at the frontier of Assyria in the province of Misik. (当我第一次站在王国的土地上时,戈尔迪安·凯撒从罗马、哥特和日耳曼尼亚集结了军队;他来到亚述来对抗伊朗和我们,在米西克省的亚述边境发生了一场大战。)
And when unrest spread throughout the city, Gordianus Caesar from all of Rome, Goth and Germania, made the city his stronghold; and he crossed over to Assyria against Iran and brought [it] forth, and in Assyria, in the region of Mesik, he was a great noble. (当骚乱蔓延到整个城市时,来自罗马、哥特和日耳曼尼亚的戈尔迪安努斯·凯撒将这座城市作为他的据点;他越过亚述去攻打伊朗,把它带出来,在亚述的米西克地区,他是一个大贵族。)
教育被颠覆了?
所有人正在见证传统风格教育的消亡。因为教育成本的急剧上升,美国的传统教育正在消亡,Claude 3无疑会加速这种死亡。 学生可以以自己觉得最舒服的节奏来学习任何他想学的知识,「老师」还会非常耐心。 而这个网友自己,已经通过ChatGPT和Exel把自己的大部分工作都自动化了,这个过程没有咨询过任何老师。
人们可以接受的最好的教育形式是什么?由10位一对一导师组成的私人团队,每位导师都是各自领域的大师。这是人类历史上只有精英才能拥有的教育。 预计在不久的将来,面向大众的教育将开始达到这种水平。仅此一点就将改变人类文明的进程。
面向工业时代设计的传统教育流程和体系,在AI时代会发生什么样的变革,我们拭目以待!
https://twitter.com/hahahahohohe/status/1765088860592394250
https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1b7mt0d/unbelievable_stories_about_claude_3_continue/
https://twitter.com/KevinAFischer/status/1764892031233765421
https://twitter.com/GillVerd/status/1764901418664882327