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薛定谔的 AI 大模型:箱子暂不能打开,但钱还要继续「烧」

成哇 2023-07-10

The following article is from AI科技评论 Author 陈彩娴、王玥

人工智能发展至今,学术界与工业界倾全力下注大模型,仅仅是分清主要矛盾(回报)与次要矛盾(投入)就够了吗?
作者 | 陈彩娴、王玥
编辑 | 岑峰
电风扇与空皂盒的故事,大家都听过吧?
传闻某国际知名快消大厂曾引进一条香皂包装生产线,结果发现这条生产线在包装香皂的过程中出现了一个缺陷,就是常常有盒子没装入香皂。总不能把空盒子卖给顾客,于是,他们就请了一个学自动化的博士后来设计分拣空香皂盒的方案。
该博士后立即召集了一个十几人的技术团队,综合采用机械、自动化、微电子、X射线探测等等技术,花费 90 万,最后成功地研究出了一个方案,就是在生产线的两旁安装两个集成探测器,每当检测到有空香皂盒经过,就会驱动一只机械手将空皂盒推走。
可以说,这是一次技术落地解决实际产业问题的重要突破。
巧合的是,与此同时,中国南方某乡镇企业也购买了同样的生产线。老板发现这个问题后,十分火大,叫来工厂的一名小工说:「你来想想办法解决这个问题。」迫于压力,小工很快就想出了一个妙计:他花 190 元买了一台大功率电风扇放在香皂包装生产线的旁边,产线一转就开始猛吹,空的香皂盒一出现,就被吹走了。
小工一人,凭借机智的创意,迅速解决了这个问题,实现了业界常吹说的一个大目标:降本增效。
科技革新,智能在产业中的涵义无非就是这两个口号:一是省钱,二是增效。然而,在近几年的 AI 发展中,却出现了这样一个貌似违背资本规律的「怪异」现象:不管是学术界还是工业界,不管是大公司还是小公司,不管是私企还是国家资助的研究院,都在花大价钱「炼」大模型。
导致圈内有两种声音:
一种声音说,大模型已在多种任务基准上展现出强大的性能与潜力,未来一定是人工智能的发展方向,此时的投入是为将来不错过时代大机遇做准备,投入成百上千万(或更多)训练是值得的。换言之,抢占大模型高地是主要矛盾,高成本投入是次要矛盾。
另一种声音则说,在 AI 技术落地的实际过程中,当前对大模型的全面吹捧不仅抢夺了小模型与其他 AI 方向的研究资源,而且由于投入成本高,在解决实际的产业问题中性价比低,也无法在数字化转型的大背景中造福更多的中小企业。
也就是说,「经济可不可用」与「能力强不强大」构成了 AI 算法解决实际问题中的两大焦点。如今,业界已达成一个共识:在未来,AI 将成为赋能各行各业的「电力」。那么,从 AI 大规模落地的维度看,大模型与小模型哪一个更好?业界真的想好了吗?



1
「大」模型到来
近年来,国内外的科技大厂在对外宣传 AI 研发实力的声音中,总有一个高频的词汇出现:大模型(Big Model)。
这场竞争开始于国外的科技巨头。2018 年谷歌推出大规模预训练语言模型 BERT 拉开大模型的帷幕后,OpenAI相继于 2019 年与 2020 年推出 GPT-2、GPT-3;2021 年,谷歌又不甘落后,推出在参数量上压倒前者的 Switch Transformer……
所谓模型的大小,主要的衡量指标就是模型参数量的规模。模型的「大」,指的就是庞大的参数量。
例如,BERT 的参数量在2018年首次达到 3 亿参数量,在机器阅读理解顶级水平测试 SQuAD1.1 的两个衡量指标上全面超越人类,并在 11 种不同的 NLP 测试中达到 SOTA 表现,包括将 GLUE 基准推高至80.4% (绝对改进7.6%),MultiNLI准确度达到86.7% (绝对改进5.6%),展示出了参数量增大对 AI 算法性能提升的威力。
OpenAI 先后推出的 GPT-2 参数量达到 15 亿,GPT-3 的参数量首次突破千亿,达到 1750 亿。而谷歌在 2021 年 1 月发布的 Switch Transformer,更是首次达到万亿,参数量为 1.6 万亿。
面对这如火如荼的局面,国内大厂、甚至政府资助成立的研究机构也纷纷不甘落后,先后推出他们在炼大模型上的成果:2021年4月,阿里达摩院发布中文预训练语言模型「PLUG」,参数量 270 亿;4月,华为与鹏城实验室联合发布「盘古α」,参数量 2000 亿;6月,北京智源人工智能研究院发布「悟道2.0」,参数量 1.75 万亿;9月,百度发布中英双语模型 PLATO-X,参数量百亿。
到去年 10 月,阿里达摩院发布「M6-10T」,参数量已经达到 10 万亿,是中国目前规模最大的 AI 大模型。虽然比不上阿里,但百度在追求模型的参数量上也不甘落后,联合鹏城实验室发布了「百度·文心」,参数量 2600 亿,比 PLATO-X 大了 10 倍。
此外,腾讯也称他们研发了大模型「派大星」,但参数量级不明。除了普遍受大家关注的 AI 研发大厂,国内的大模型研发主力中还包括了算力提供商浪潮,他们在去年 10 月发布了大模型「源1.0」,参数量达到 2457 亿。总而言之,2021 年可以称为中国的「大模型元年」。
到今年,大模型继续火热。最开始,大模型是集中在计算语言领域,但如今也已逐渐拓展到视觉、决策,应用甚至覆盖蛋白质预测、航天等等重大科学问题,谷歌、Meta、百度等等大厂都有相应的成果。一时间,参数量低于 1 亿的 AI 模型已经没有声量。
毫无疑问,无论是性能超越还是任务拓展,AI 大模型都展示出了内在的潜力,给学术界与工业界带来无限的想象空间。
有研究实验表明,数据量与参数量的增大能够有效提升模型解决问题的精确度。以谷歌2021年发布的视觉迁移模型 Big Transfer 为例,分别使用 1000 个类别的 128 万张图片和 18291 个类别的 3 亿张图片两个数据集进行训练,模型的精度能够从 77% 提升到 79%。
再拿今年谷歌推出的 5400 亿参数单向语言模型 PaLM 来说,它基于谷歌今年发布的新一代 AI 框架 Pathways,不仅在微调方面超越了 1750 亿参数的 GPT-3,而且推理能力大幅提升,在 7 个算术应用题/常识推理数据集上,有 4 个超越了当前的 SOTA(如下表),而且只用了 8 个样本(即采集的数据)。
视觉即感知,语言即智能,但两者在「因果推理」的攻克上一直没有太耀眼的突破,而因果推理这一项能力对 AI 系统的进化又十分重要。可以这样理解:小孩子能够根据 1+1=2 来得出 100+100=200 的简单能力,对机器系统来说却十分复杂,就是因为系统缺少因果推理的想象力。如果机器连合理的推理能力/想象力都没有,那么我们距离研发出科幻电影里智能超群的机器人将遥不可及。而大模型的出现,使通用人工智能(AGI)的实现成为可能。
所以,我们可以看到,大公司宣传一个大模型,往往强调它能够同时解决多项任务,在多个任务基准上达到 SOTA(当前最高水平)。比如,谷歌今年推出的 5400 亿参数语言大模型 PaLM 可以解读笑话,还可以通过emoji表情猜电影,智源推出的「悟道2.0」可以孵化出琴棋书画、样样精通的虚拟学生华智冰。
简而言之,大模型往往具备一个特征:多才多艺,身兼多职。这对解决复杂场景的挑战至关重要。
「小模型的参数量少,局限于单一任务;而大模型(的优势)就像是,人在学习打乒乓球时所学到的知识对打羽毛球是有辅助效应的。大模型的任务与任务之间有泛化性。面对新任务时,小模型可能需要几千个、几万个训练数据,而大模型需要只可能一个训练数据,甚至完全不需要训练数据。」西湖大学深度学习实验室的负责人蓝振忠向雷峰网-AI 科技评论解释。
以对话系统的研究为例。对话系统主要分为两大类:一类是任务型对话,用户下达任务、AI 系统自动执行,快速订机票、买电影票等等;一类是开放型对话,如电影《她》(Her)中虚构的机器人,能够与人类交流任何话题,甚至让用户感觉到情感上的陪伴。这其中,后者的能力等级显然更高,研发难度也更大。前面迷雾重重,你不清楚将会面临怎样的挑战,这时,大模型本身具备的丰富「能力包」和在新任务上超常的出色表现,战斗力显然要优于小模型。
蓝振忠指出,目前学术界与工业界的 AI 研究者们对于大模型的许多特性还未完全掌握。举个例子,从上一代的 GPT-3 到这一代的 instruct GPT,我们可以看到它有一个质的飞跃,同样是大模型,但是 instruct GPT 在接受命令时效果却好很多,这是他们在研究大模型时才能体验到的。
参数量越来越大,AI 模型的性能究竟会发生什么变化?这是一个需要深入探索的科学问题,因此,继续投入研究大模型是有必要的。



2
理想很远,现实很近
人类要进步,就总要有人勇往无人之境。
然而,在现实世界中,并不是每个人都能负担得起星辰大海的理想,更多的人只想以多快好省的方式解决眼前所面临的问题。归根结底,AI 算法要落地,就必须考虑技术研发的投入产出比。这时,大模型的弊端就开始暴露。
一个不容忽视的残酷事实是:大模型的计算慢,训练成本极高。
通常来说,模型的参数量越大,机器跑得越慢,计算成本也越高。据外媒披露,OpenAI 在训练包含 1750亿参数的 GPT-3 时花了接近 500 万美元(人民币约 3500 万)。谷歌在训练包含 5400 亿参数的 PaLM 时用了 6144 块 TPU,据热心网友统计,普通人训练一个 PaLM 的成本在900至1700万美元之间。这还仅仅是算力的费用。
国内各大厂没有披露过它们训练大模型的经济成本,但根据现有全球共享的计算方式与资源来看,计算支出应当相差不远。GPT-3与PaLM都还仅是千亿级数量,而参数量达到万亿级以上的大模型,其成本投入想必惊人。如果一家大厂对研发足够阔绰,大模型的投入成本便不是一个「拦路虎」,但在当前资本对 AI 越发谨慎之际,一些创业公司与政府投资的研究机构还大力下注大模型,这就显得有些魔幻了。
大模型对算力的高要求,使企业间的技术实力竞争变成了金钱的竞争。从长远来看,一旦算法成为高消费商品,就注定最前沿的 AI 只能为少数人享有,从而造成围城圈地的垄断局面。换言之,即使有一天,通用人工智能真的出现,也无法造福所有用户。
同时,在这一赛道上,小企业的创新力将被挤压。要炼成大模型,小企业要么与大厂合作、站在巨人的肩膀上(但这也并不是每一家小厂都能做到的事情),要么狂拉投资、备好金库(但在资本的寒冬中,这也不切实际)。
算完投入,再算产出。遗憾的是,目前还没有一家在炼大模型的企业披露过大模型创造了多大的经济效益。不过,从公开信息中可以得知,这些大模型已经开始陆陆续续落地解决问题,如阿里达摩院在发布万亿参数模型 M6 后,称其图像生成能力已经可以辅助汽车设计师进行车型设计,借用 M6 的文案生成能力所创作的文案,也已经在手机淘宝、支付宝和阿里小蜜上得到使用。
对于正处于探索起步阶段的大模型来说,强调短期回报未免苛刻。然而,我们仍然要回答这样一个问题:无论是企业界还是学术界,在下注大模型时,是为了不错过一个可能在未来占据主导地位的技术方向,还是因为其能更好地解决眼前已知的问题?前者有浓厚的学术探索色彩,而后者则是产业前锋应用 AI 技术落地解决问题的群体所真正关心的问题。
大模型由谷歌发布 BERT 拉开序幕起,是一种混沌天开的思路:在 BERT 实验之前,谷歌大脑的技术团队并不是围绕一个已知的现实问题来开发模型,也没有想到这个当时参数量最大( 3 亿)的 AI 模型能带来效果的大幅提升。同理,OpenAI 在模仿谷歌开发 GPT-2 与 GPT-3 时,也没有一个特定的任务,而是成功开发出来后,大家在 GPT-3 上测任务效果,发现各项指标都有所提升,才被惊艳到。如今的 GPT-3 就像一个平台,已被用户搭载了成千上万个应用。
但随着时间的推移,大模型的发展还是不可避免地回到了解决某一个实际问题的初衷,如 Meta 今年发布的蛋白质预测大模型 ESMFold,百度不久前发布的航天大模型。如果说一开始的 GPT-3 等大模型主要是想探索参数量增大会对算法的性能改变带来什么影响,是纯粹的「未知指导未知」,那么现在的大模型研究则开始体现出一个较为清晰的目标:就是要解决现实问题,创业价值。
这时,大模型的发展指导方,就从研究者的意志转换为了用户的需求。在一些十分细小的需求(如车牌识别)中,大模型也能解决问题,但由于其昂贵的训练成本,未免有点「杀猪焉用牛刀」的意味,且性能不一定出色。或者说,若几个点的精度提升是靠上千万的成本换来的,性价比就显得极低。
一位业内人士就告诉雷峰网-AI 科技评论,在绝大多数的情况下,我们研究一项技术是为了解决某一个已知的实际问题,如情感分析、新闻概括,这时我们其实就可以设计一个专门的小任务去研究,出来的「小模型」的效果很容易就比 GPT-3 等大模型要好。甚至在一些特定的任务上,大模型「根本没法用」。
所以,在推动 AI 发展的过程中,大模型与小模型的结合是必然的。而由于大模型的研发门槛极高,在承担 AI 大规模落地的重任上,在肉眼可见的未来,经济可用、精准打击的小模型才是主力军。
即使是一些正在研究大模型的科学家,他们也明确地告诉雷峰网-AI 科技评论,虽然大模型能够同时推行很多任务,但「现在谈通用人工智能还太早」。大模型或许是实现终极目标的一个重要途径,但理想尚远,AI 还是要先满足当下。



3
AI 模型一定要越来越大吗?
事实上,针对 AI 模型越来越大的现象,学术界与工业界的部分研究者已经注意到其在落地中的利与弊,并积极展开应对之策。
如果要说科技对社会的改变给予了人们怎样的启示,那么其中一定会谈到的重要一条便是:如何降低科技产品的门槛(无论是技术上还是成本上),让更多的人能够享受到这项科技的好处,才能扩大它的影响力。
换到大模型中,核心矛盾就是如何提升它的训练速度、降低训练的成本,或提出新的架构。
如果单从调用计算资源来看,大模型的窘境实际上并不突出。今年 6 月底开放工程联盟 MLCommons 发布的 MLPerf 基准最新训练结果显示,今年机器学习系统的训练速度几乎是去年的两倍,已经突破了摩尔定律(每18-24个月翻一倍)。
事实上,随着各家服务器的更新迭代,云计算等新颖方式的出现,计算一直在加速,能耗也一直在降低。举个例子,GPT-3 推出仅两年,如今 Meta 参照它所研发的 OPT 模型的计算量已经降低到了2020年的1/7。此外,最近还有一篇文章表明,2018 年需要几千块 GPU 训练的大模型 BERT,如今只需要单卡 24 小时就能训练好,一个普通的实验室也能轻松训练。
获取算力的瓶颈已经不存在,唯一的拦路虎只是获取成本。
除了单纯依靠算力,近年来,也有一些研究者希望另辟蹊径,单从模型与算法本身的特性去实现大模型的「经济可用性」。
一种途径是以数据为中心的「降维」。
最近 DeepMind 就有一项工作(“Training Compute-Optimal Large Language Models”)成功探索发现,在计算量相同的情况下,将模型的训练数据变大,而不是将模型的参数量放大,可以得到比仅仅放大模型更好的效果。
在 DeepMind 的这项研究中,一个充分利用了数据的 700 亿参数模型 Chinchilla 在一系列下游任务的评估中超越了 1750 亿参数的 GPT-3 和 2800 亿参数的 Gopher。蓝振忠解释,Chinchilla 之所以能够取胜,就是因为在训练时将数据扩大、翻倍,然后只计算一遍。
另一种途径是依赖算法与架构的创新,将大模型「轻量化」。
微软亚洲研究院前副院长、现澜舟科技创始人周明是这一赛道的追随者。
作为一名创业者,周明的想法很「本分」,就是要省钱。他指出,如今许多大的公司都在追求大模型,一是争先恐后,二是也想体现自己的计算能力,尤其是云服务的能力。而澜舟科技作为一家诞生不久的小公司,有用 AI 创造价值的梦想,但没有强大的云能力,钱也不够烧,所以周明一开始想的是如何通过模型架构的调整与知识蒸馏等等方式,将大模型变成「轻量化模型」给客户使用。
他们在去年 7 月推出的轻量化模型「孟子」证明了该想法的可行性。「孟子」的参数仅 10 亿,但在中文语言理解评测榜单 CLUE 上的表现却超越参数量级为百亿甚至千亿的BERTSG 与盘古等等大模型(如下表)。领域的一个共识是:在同一个架构下,模型一定是参数量越大、性能越好,但「孟子」的巧妙之处,就在于架构的创新。
在学术界,不久前,加州大学伯克利分校的马毅教授与沈向洋、曹颖还联合发表了一项研究(“On the Principles of Parsimony and Self-Consistency for the Emergence of Intelligence”),从理论上解析了大模型为何越来越大的技术原因,即深度神经网络本质上是一个「开环」的系统,即用于分类的判别模型和用于采样或重放的生成模型的训练在大部分情况下是分开的,导致对参数的训练效率低下,只能依靠堆参数与堆算力来提升模型的性能。
为此,他们提出的「变革」方式更彻底,就是主张将判别模型与生成模型组合在一起,形成一个完整的「压缩」闭环系统,这样 AI 模型就能够自主学习,并且效率更高、更稳定,在面对一个新的环境中可能出现的新问题时,适应性与反应能力也更强。换言之,如果 AI 领域的研究者能够沿着这条路线去开发模型,模型的参数量级会大幅缩小,回归到「小而美」的道路上,也能实现大模型「解决未知问题」的能力。
在实现经济可用上,甚至还有一种声音,是主张通过 AutoML 或 AutoAI 的方式来解决模型训练的难度,降低 AI 算法的研究门槛,让算法工程师或非 AI 从业者可以灵活根据自己的需求来打造单一功能的模型,形成无数个小模型,星星之火、可以燎原。
这种声音是从「需求」的角度出发,反对闭门造车。
举个例子,视觉算法用于识别、检测与定位,其中,识别烟雾与烟火对算法的要求不同,那么他们就提供一个平台或工具,让需求者可以分别快速生成一个识别烟雾与识别烟火的视觉算法,精度更高,也不必追求跨场景的「通用性」或「泛化性」。这时,一个琴棋书画样样精通的大模型,可以分为无数个分别精通琴、棋、书、画的小模型,同样也能解决问题。



4
写在最后
再回到电风扇吹空皂盒的故事上。
在 AI 技术解决现实问题上,大模型与小模型就犹如博士后的自动化方案与小工的电风扇,前者虽然在解决某一个小的问题时显得冗余、笨重,效果也没有电风扇快速,但几乎没有人会否认博士后及其团队所提供的价值,更不可能「消灭」他们。相反,我们甚至可以说出几百个理由来强调技术研发的合理性。
但在许多时候,技术研究者却常常忽略了小工在解决问题上的智慧:从实际问题出发,而不是囿于技术的优势。从这个角度看,大模型的研究固有引领前沿的价值,但也要考虑降本增效中的「经济可用」目标。
再回到研究本身,蓝振忠表示,目前大模型的成果虽然有很多,但开源极少,普通研究者的访问有限,这一点很令人惋惜。
由于大模型没有开源,普通用户也无法从需求的角度来评价大模型的实用性。事实上,此前在目前少数开源的大模型中,我们曾做过实验,发现语言大模型在理解社会伦理与情感上的表现存在极高的不稳定性。
因为不开放,各大厂对自家大模型的介绍也是停留在学术的各项指标上,这就形成了类似薛定谔的困局:你永远不知道盒子里有什么,也无法判断它的真假,一句话,什么都是他们说了算。
最后,希望 AI 大模型真的能够造福更多人吧。
参考链接:
  1. https://blog.heim.xyz/palm-training-cost/
  1. https://arxiv.org/pdf/2203.15556.pdf

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168. 肌肉骨骼与衰老
169. “真正的”敌人:文明的衰败,从语言开始
170.  五花八门视错觉,研究它们有啥用?
171.  袁靖:虎年说虎
172.  追问新知 | 想吃饱又不超重,这可能吗?
173.  从混沌到自由意志
175.  一路物理传奇:从原子结构到核能利用丨贤说八道
176.  哪怕是大总统,也挡不住中国人回家过年
177. 当代青年生存物语:普通但自信,精致又脆弱
178.  喝酒脸红不代表酒量大!即使少喝,患癌风险也大增
179. 那个“小胡子”是怎么混成“流量网红”
180. 遇事不决?真的可以来试试量子力学
181. 警惕知识分子的鸦片——当意识形态成了新的“宗教”
182. 年货怎么买?疫情囤粮囤哪些?一篇文章,干货拉满
183. BBC纪录片《艺术的力量》(全8集)
184. 面对乌克兰,普京的困局,跟诸葛亮挺像的
185. 柳叶刀:打工人,加班越多,得病越多
186. 从双螺旋到国家基因库
187.  综述 | 应激相关神经精神障碍的病理生理机制
188. 谁也逃脱不掉的“算法困局”
189. 餐桌上的危机:我们还能安全吃肉吗?丨展卷
190. BBC纪录片《地球造人》全5集
191. 美文选刊|日本的礼物文化(上)
192. 美文选刊|日本的礼物文化(下)
193.  BBC纪录片《猫的秘密生活》
194. Nature人类行为:“坏事传千里”背后的归因偏误
195. 透纳:那个教会你与灾变共舞的画家
196. 食药同源!首次证明,食物干预与降低胆固醇的药物一样有效
197. 旷世杰作:世上最精美且技术难度最高的大理石雕塑竟出自他之手丨艺海拾真
198. BBC纪录片《艺术爱好者指南》(An Art Lovers' Guide (2017))
199. 梁山成伙最大“功臣”,死的最惨也最活该
200. 该睡不睡,心脏遭罪!我国学者发现打破昼夜节律致心脏病的机制
201. 癌症探索里程碑
202. 纪录片《哈耶克的一生及其思想》
203. 美国国父们的初心,洞悉美国兴衰的根源
204. 捏住老虎的后颈,它会不会像猫一样变乖?丨奇怪的动物知识
205. 当记忆被吞噬时,大脑里在发生什么?
206. BBC纪录片《中国艺术 》全3集
207. BBC纪录片《印度的故事》全6集
208. PBS纪录片《行为恶劣的植物》
209. BBC纪录片《英伦四季》(The Great British Year )
210. BBC纪录片《历史疑案 》(全4集)
211. BBC纪录片《两性奥秘》(全3集)
212. 现代社会让人年老更易痴呆?丨展卷
213. 射雕英雄传,究竟讲了什么
215. BBC纪录片《二战全史》全26集
216. 趣味数学游戏:隐藏在生活中的超越数(上)
217. 趣味数学游戏:隐藏在生活中的超越数(下)
218.  BBC纪录片《老年痴呆的真相》
219.  BBC紀錄片《求偶競賽》(全5集)
220.  “买妻生子”的盲山式穷愚,是种心灵癌症
221. 躺着减肥来了!真实世界研究:睡懒觉可减少卡路里摄入,有助于减肥
222. 药物研发有多依赖动物模型?
223. 空调系统的应用与未来
224. 想象力的贫乏,让世界变得平庸
225.  美文选刊|减压六招(上)
226. 美文选刊|减压六招(下)
227. 相亲结婚,数学教你找到最佳伴侣
228. 在她身上,曹雪芹暗喻了那个世界的残酷
229. BlueAntMedia 纪录片《神奇动物的一天》全8集
230. 研究揭示:喜欢吃巧克力,究竟有哪些健康益处?
231. CCTV纪录片《河西走廊》全10集
232.  现实中的灭霸:危险入侵物种,可能潜伏在暗处
233. 前沿研究丨基于雾计算的工业大数据集成与共享方法
234. Nature:直接“吃掉”塑料!华人科学家开发塑料降解新工艺,最快两天内完全分解
235. 数学内外
236.  美文选刊|城市交通的可持续发展
237. BBC 纪录片《父亲的生物学意义》
239.  总有那么多人,觉得“刁民”就该由酷吏来治
240.  原来,被拐卖,不是她遭遇的最可怕的侮辱
241. Nature子刊:咖啡续命!喝咖啡降低坏胆固醇,降低死亡风险
242. Nature热点综述 | 癌症的全身系统性免疫与治疗
243. 审美:我们正在遭遇的另一场战争
244.  新冠后遗症与心血管疾病之谜
245. 女王的方言
246. 为什么有时候开心到极致,会突然难过?
247. 生物机器人,不只是机器人那么简单
248. CCTV紀錄片《書簡閱中囯》(全6集)
249. 为什么李元芳、展昭、白玉堂,都有这个共同的“体制内职称”……
250. 被排挤的痛苦:动物等级与校园霸凌丨展卷
251. 葡萄干要不要洗了再吃?吃对很甜美,选错超胖人!
252. 神药“伟哥”再立功!或可治疗致命的进食障碍
253. 饥肠辘辘时,大脑的编码精度会降低吗?
254. 美国成就美国,美国反对美国:《五月花号公约》四百年
255. 吃降压药、吃他汀的人,可以吃柚子吗?橘子、橙子呢?
256. 试管婴儿并不生于试管——胚胎何时起成为“人”?| 展卷
257. 人类还在演化吗?
258. 为什么会流眼泪?
259. BBC纪录片《中国故事》(全6集)
260.  从请刘备吃人,到用铁链拴妻
261. 为什么现在的药不如以前多,也不如以前有用了?
262.  忧伤!我国学者发现,新冠病毒会导致“蛋蛋”萎缩和损伤
263.  猪心移入活人体内,二师兄可以造福多少人类?
264.  你身体里无处不在的DNA,有些可能是肿瘤细胞的邪恶计划
265.  吃竹子都能胖?熊猫告诉你肥胖在于肠道微生物
266.  俄罗斯,为何永远停不下扩张的脚步
267.  昆虫馅饼配海藻酱料,未来我们就吃这?
268. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀(上)
269. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀(中)
270. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀(下)
271. Nature子刊:喝鲜榨果汁降低免疫力?高果糖饮食损害免疫系统
272. 母系遗传关系是怎样鉴定的?| DNA亲子鉴定的科学原理
273.  整个宇宙存在于一只冰淇淋中?
274.  乌克兰血泪史:交友需谨慎,认大哥要选对人
275. Science:重磅!高脂饮食伤肠道损菌群,促进心脏病
276. 能同化其他种族的神秘物质,真的降临到了地球?
277. 俄乌之战,为什么打到普京要用核威慑了
278. 葬熊坟场:当年的阿富汗,今天的乌克兰
279. 美国纪录片《食品公司》
280.  NEJM:惊人发现,肥胖真的会传染
281. 时空是像素化的吗?
282.  纪录片《安225超级运输机》
283. 美文选刊|远程办公提速增效的十八条秘诀
284. 心心相印的梦想,脑脑接口的真相:马斯克追求的“传心术”有可能实现吗?
285. BBC纪录片《俄罗斯全史》
286. 电影《顿巴斯》
287. BBC纪录片《普京,俄罗斯和西方世界》(全4集)
288. Nature子刊:癌症在种族之间发病有何不同,中国人最易患哪种癌?
289.  “只想做个书生”和一则笑话 | 科学遐思
290. 以开放看待文明:人类史上的三种社会秩序
291. 美学者呼吁教改:科学哲学走进中学课堂,让学生理解科学的本质
292. 大国之间还会爆发大战吗?
293. BBC纪录片《俄罗斯艺术 》(全3集)
294. BBC纪录片《俄罗斯的百年怀疑》
295. BBC 纪录片《笑的科学》
296. 花园里的弦理论
297. CNN纪录片《普京-世界上最有权势的男人》
298. 这位有诗人灵魂的女数学家,她每篇论文都值一个博士学位
299. Lygos启动百公斤高纯大麻素发酵生产
300. 人类为什么进化出了父亲角色?
301. Science:为什么越老,睡个好觉就越难
302. 超大规模研究,个子高增加患癌风险,每高10cm,增加14%
303. 影响力超过莎士比亚,却无人知晓?
304. 从超级计算机到量子计算机的飞跃,或将解开物理学中最神秘概念!
305. 韩国政坛变天!俄乌战争推倒的第一张多米诺
306. 新研究发现,睡觉打呼噜加速衰老,但治疗可逆转
307. 创新药大爆发时代伴随而来的是什么?
308. 罗翔:功利性读书让人只想成功,无法接受失败
309. 几乎所有冲突,都是文化与文明的冲突
310. 科学怎样打败科学家:达尔文相信男优女劣,进化论却不相信
311.  BBC纪录片《新鲜水果的冒牌货》
312.  BBC纪录片《迪拜内幕:富人的游乐场》(全3集)
313. 治疗帕金森:大脑深处,一颗核桃大小的谜团
314.  屎里面别有洞天,几百坨屎绘出远古食物网
315. 北极熊真的要灭绝了吗?
316. 痛风,了解一下~
317. 当世界冲向悬崖时,需要有一种力量拉住它
318. 50万国人研究证实:不好好刷牙,致癌!血管疾病也会增多!
319.  纪录片《俄罗斯对抗全世界》
320.  “格局病”患者:身为韭菜却总精准“共情”镰刀
321. Nature子刊:仅喝3个月酸奶,促进代谢健康,降低糖尿病风险
322. 警惕“圣化构想”:三个远未终结的世纪神话
323.  细菌在密谋,病毒在窃听:微生物的群体感应
324. 用进废退?| 洞穴鱼类眼睛退化的原因
325. 感染新冠,怎么还损伤到大脑了?
326. 肠道的情绪
327. 结核,被遗忘的瘟疫
328. JAMA子刊:酒,无论喝多少,都会增加心脏病、高血压风险
329. 肥胖不仅导致癌症发病率增加,而且影响肿瘤微环境,促进肿瘤进一步发展
330.  哈耶克去世30年,世界却更需要他
331. 三打白骨精,一场诡谲的中式“权力的游戏”
332. BBC纪录片《世界上最昂贵的名画》
333.  纪录片《健康是什么》
334. BBC纪录片《太阳系的奇迹》
335. BBC纪录片《猎捕》全7集
336. NHK纪录片《男女关系的秘密》
337. BBC纪录片《我们的星球》全8集
338. 纪录片《中国古建筑》全8集
339. 比无知更可怕的,是聪明人的愚蠢
340.  柳叶刀:别吃太咸,高盐让中国的死亡世界第一
341.  弱国化石,逃不脱科学殖民主义的阴影
342.  如何走出人生低谷和情绪低迷?
343. 乌克兰,俄罗斯已经无法“做活”的一局棋
344.  电影《圣经故事》全10集
345. 凯赛与华理鲍杰等联合开发秸秆制聚乳酸前体技术
346. Netflix纪录片《一落千丈:波音大调查》
347. 脱发自救指南:拿什么拯救你?我的稀疏秀发…
348. 肥皂和蚊子:打败“回南天”的秘密武器?
349. 2022年最具潜力的10个药品预测
350. 柳叶刀:当新冠遇上流感,重症和死亡风险加倍
351. 藏文科普 | 结香:练柔术的芳香明星
352. 【科学综述】北大吴飙教授:埃弗里特和他的多世界理论
353. 巨兽:300年来 “打工人” 最初的想象
354. 传奇褪色的时代:从“αβγ”的小科学到千人作者的“超署名” | 昌海一述
355.  瘟疫:人类的敌人,历史的推手
356. Nature:即使是新冠轻症,也可致大脑老化十年
357.  “刻于金石,以垂后世”:文明史上最值得铭刻的三句话
358. 一个全民“爱国”的大国,是怎样在入侵中秒跪的
359. 剧变时代,相信好书的力量
360. 羞愧感:失格时代最缺的一味药
361. NEJM:中国人的减肥方法来了,少吃才是关键!
362. 不管什么医,若自认是科学,就该容忍质疑
363. 情种起源:被爱情改造的大脑
364. 电影《动物农庄》
365. BBC纪录片《托尔斯泰的烦恼》
366. 电影《一九八四》
367. 敌人的敌人,真的未必是朋友
368. 纪录片《中国古典园林之旅》全7集
369. 纪录片《 探险家:最后的特普伊山》
370.  纪录片《徒手攀岩》
371. 纪录片《登山家》
372.  纪录片 《阿尔卑斯:自然的巨人》
373. BBC纪录片《肉的真相》
374. PBS纪录片《透视美国》全4集
375. PBS纪录片《伟大的疯狂》
376. 打人是不对的,但打得好!
377. 鲸类搁浅,为何这么难抢救?
378. 中国学者《柳叶刀》子刊发现,久坐增加12种疾病风险
379.  尴尬的“赛先生”:缺失但又被滥用的科学
380. 老药新用在药物发现中大放异彩
381. 警惕“正义的错觉”——互联网世界更需要“大胆怀疑,小心求证”
382.  量子纠缠:“幽灵般的超距作用”究竟是怎么回事?丨展卷
383. 化学“泰斗”卡尔·巴里·夏普利斯(Karl Barry Sharpless)的一只眼睛是怎么瞎的
384. 电影《再见列宁》
385. 纪录片《水深火热的星球 》全6集
386. 电影《铁皮鼓》
387.电影《蒙娜丽莎的微笑》
388. 纪录片《河西走廊之嘉峪关》全6集
389. 香菜那么好吃,为啥有人说它有股臭屁虫味
390. 食欲居然是这么产生的?!
391. 事已至此,普京能拿芬兰怎么办?
392. 癌症为什么会复发、会转移?谜底揭示攻克恶性肿瘤新策略
393. 纪录片《大明宫》全6集
394. 科学的反革命:为什么错误的思潮总是卷土重来?
395. 电影《灰姑娘》
396. 纪录片《罗曼诺夫王朝》
397. 电影《圣诞颂歌》
398. 晚饭吃得越晚,对身体危害越大?中风、糖尿病…
399. BBC纪录片《月球之谜》
400. 电影《极线杀手》
401.教俄罗斯打仗的“师父”,那个真正的“战斗民族”,也要加入北约了
402. 电影《四月三周两天》
403. 电影《醉乡民谣》
404. 捡垃圾成瘾的老人,也许在努力与疾病搏斗
405.  汇总 | 糖尿病治疗策略
406. 董卓,是咋从正能量好青年变成油腻大叔的
407. 被操纵的P值:科学论文中的数学胡扯丨展卷
408. 科学大发现!孕妇补充维生素D,生的小孩智商高,特别是有色人种
409. mRNA技术平台将诞生像“苹果、谷歌这样的变局者”,颠覆药物开发模式
410. 如何变得不浮躁?
411.电影《记忆碎片》
412. Nature:重磅!哈佛大学开发出通用型癌症疫苗,或用于治疗多种癌症
413. 电影《劝导》
414. 电影《大独裁者》
415. 挚爱数学:非凡的天才伽罗瓦和他优美的理论
416.天价药物排行榜
417.不幸掉入贫困陷阱,怎样能跳出恶性循环?
418. BBC纪录片《史前星球》
419.电影《美丽心灵的永恒阳光》
420.电影《潘神的迷宫》
421.电影《霍乱时期的爱情》
422.电影《迷失东京》
423.电影《布达佩斯大饭店》
424.电影《大师》
425.上海恢复了,封管控下的心理危机也恢复了吗
426.Science:重大进展!在正确的时间摄入卡路里限制性饮食有望极大地延长寿命
427.BBC纪录片《灌丛下的生命》全5集
428.电影《白丝带》
429.电影《千与千寻》
430.BBC纪录片《阿拉斯加:地球上的冰冻王国》全3集
431.BBC纪录片《意大利花园》全4集
432.电影《少年时代》
433.乌合麒麟老师,听说你也“辱华”了?
434.猴痘蔓延至30国,它会成为新的大流行吗?
435.BBC纪录片《地球脉动 II》全6集
436. 电影《实习生》
437.阴谋论为什么长盛不衰?数学有深刻的答案丨展卷
438.电影《黄金三镖客》
439.电影《触不到的恋人》
440.电影《最大的小小农场》
441.电影《木偶奇遇记》
442.BBC纪录片《印度的女儿》
443.JAMA:这种减肥方法不仅高效,而且能降低癌风险和癌死亡
444.天下鼠事:一部史诗级的鼢鼠分家史
445.核酸检测的原理是什么?为什么会有假阳性和假阴性?
446.电影《碧血金沙》
447.纪录片《先生》全10集
448.电影《豪勇七蛟龙》
449.电影《格列佛游记》
450.NETFLIX纪录片《回到太空》
451.出今年高考作文题的老师,恐怕也没读懂《红楼梦》
452.《柳叶刀》子刊:经常做噩梦,可能是帕金森的早期征兆
453. “真理”,永远掌握在“双标者”的手里
454.从辛丑到辛亥:晚清最后十年
455.Omicron新变体传染性及免疫逃逸增强,最终解药何在?
456.电影《亡命救护车》
457.BBC纪录片《海洋巨兽》全3集
458. 古埃及分数的现代奇遇
459.电影《十二宫》
460.寄生虫治肿瘤,这靠谱吗?
461.电影《最后的莫西干人》
462.电影《百美元宝贝》
463.BBC纪录片《奇妙的人类旅程》全5集

464.情愿不自由,便是自由了 | 量子多体中的呐喊与彷徨之十二

465.英国化学家詹姆斯·史密森和美国史密森学会

466. 不可思议的生命之旅:《我们为什么长这样》

467. 科普 | 从胶体金到新冠病毒抗原检测

468.他在河北混“黑道”的那段鲜为人知的日子

469.BBC纪录片《神奇的青蛙》

470.韩剧《鱿鱼游戏》全9集

471.科学史奇迹:直觉的贡献超越理解
472.美剧《咆哮 I》 全8集
473.纪录片《日本早餐》
474.哈佛大学最新研究,每天一杯含糖饮料,肝癌风险增加78%

475.你以为这是对颈椎的爱?其实是害!

476.PNAS:压力大,加速免疫系统老化,增加多种疾病风险

477.给储户赋红码的,到底是哪位“新世界的卡密”?
478.数学证明到底是什么?丨展卷
479.不睡觉为什么会死掉?致命杀手在肠道
480.唐山烧烤店打人事件后,我们问了 AI 几个问题,得到一些「有趣」的答案
481.最新研究强调:多在家做饭,少用塑料品
482. 电影《毕业季》
483.认识冰川
484.生物进化的选择:癌症长满生命之树 | 展卷
485.一路狂飙的人工智能,我们应该如何重新思考它丨展卷
486.洁癖不一定是件好事!Cell子刊揭示细菌可促进皮肤伤口愈合和毛囊新生
487.“体面人”宋江
488.“从良”做点正经生意,咋就这么难呢?
489.新“坐井观天”:关乎认知,更关乎未来,但却长期被误解的两大史识
490.电影《爱与冰激凌》
491.BBC纪录片《生命博物馆》全6集
492.电影《海上钢琴师》
493.躺平or内卷,或许这条数学定律能帮你选择最优解
494.你做过梦中梦吗?梦中梦究竟是什么?
495.Science:重磅!揭开长寿的奥秘,冷血动物或是长寿的关键
496.话是讲的蠢了点,但人家这样说安全啊!
497.微笑有益于身心健康,那假笑呢?
498.这项转圈丢人的“国耻表演”,为什么大清至死都没戒掉
499.命运的不公,嵌刻在基因里
500.啥样的社会,才会像卢大师说的那样“一批一批的饿死人”
501.即使没有工业革命,地球温度也一直在上升?
502.哮喘的危险程度到底如何?一文回答关于哮喘的疑问
503.纪录片《西南联大》全5集
504. 孤独的证据,难以挽救孤独症的孩子
505.美国堕胎案的“少数派报告”(上):反堕胎,就一定是开倒车吗?
506. 纪录片《推翻罗伊诉韦德案》
507.BBC纪录片《徒步尼罗河》全4集
508.Nature:间歇性禁食可改变肠道菌群活性,促进神经再生
509.现实的温情或残酷,都是政治塑造的
510.迂腐的政治理想,让他成了最不受待见的人
511.西瓜是怎么变甜的?
512.堕胎权的“少数派报告”:那个“进步”的罗诉韦德案,为何活该被推翻
513. Science:压力大就睡一觉,不仅能减压,还降低焦虑水平
514.无解的轮回:千年帝国的“二律背反”
515.物理学家也是哲学家丨专访维尔切克
516.“修昔底德陷阱”的陷阱
517.《来自新世界》:人权,究竟是“天赋”的,还是“进化”的?
518.纪录片《猫咪国度》
519. Science:压力大就睡一觉,不仅能减压,还降低焦虑水平
520.漫长的童年,孩子到底在学什么?该怎么学?丨展卷
521.要么洞悉本质,要么被假象俘获
522.河狸生存记:90后女博士与AI开发者们
523. 最新研究表明喝啤酒对健康有益!喝酒的理由又多了一个!
524.BBC纪录片《托起英国的舰船》全6集
525. BBC纪录片《弗朗西斯科的威尼斯之旅》全4集
526. 下半年,你能不能珍惜一下那些“有的选”的人
527.“何不食肉糜”的专家, 最近为何越来越多?
528. 人与人之间最大的差距,不是认知,是良知
529. BBC纪录片《玩转意大利》全4集
530. 电影《叛逆边缘》
531. 企业家要拥抱商业文明,不要玩“宫心计”
532.生命是什么?图灵测试或许会给予答案
533.电影《女魔头》
534.狂欢个鬼?你甚至根本就不认识安倍晋三
535.神秘难解的传世名作:维纳斯和丘比特到底是什么关系?丨艺海拾真

536.电影《死亡实验》

537.全世界超过一半河流每年断流,地球人缺水喝怎么办?

538.纪录片《女孩崛起》

539.电影《王者之路》

540.NHK纪录片《实境之旅——桂林》

541.争鸣:爱因斯坦的卓识,还是爱因斯坦的错误?丨展卷

542.Netflix 纪录片《歌、舞、伎:生田斗真》

543.电影《奇异博士》

544.“像婴儿一样思考”,Deep Mind最新研究让AI有人一样的直觉感知

545.自民党“哀兵”大胜,日本修宪一触即发了么?

546.电影《0.5毫米》

547.枪杀、子弹与宝甲:日本南纪白滨的妖魅刺客

578.BBC纪录片《企鹅群里有特务》全3集

579.沉默的危险

580.“所有人反对所有人”的大革命,为什么会一再重演

581.Science:男性为什么寿命比女性短?他们会弄丢Y染色体

582.欧美强制接种的通行证政策被放弃,给中国带来哪些启示?

583.请别抢了他们苦等的面包,还笑他们是“小镇做题家”

584.霍乱不是甲类传染病吗,为啥武大的病例不危险?

585.BMJ子刊:安医大学者发现,单身增加死于胃癌的风险

586.ADC另类毒素α-鹅膏蕈碱浅析

587.“细节中隐藏玄机,魔鬼藏在细节里”——豆瓣书友评《中国经济改革进程》

588.历史不仅关乎真相,更关乎道德与信仰

589.基因魔剪,是怎样修改生命的说明书的?

590.“诡辩”的逻辑

591.纪录片《大秦岭》全8集

592.百忧解犹未解:抗抑郁新药路在何方?

593.他给余秀华的道“谦”信:先扇你十几巴掌,再教育你要增强修养、“多看国学”

594.关于香水,我们知道什么?

595.记忆是有味道的,为何气味会激发强烈的情感记忆?

596.电影《柳如是》

597. 当那个因为安倍流泪的中国女孩决定去死

598.历史的回声:未来的路,比想象中更窄

599.电影《乱世佳人》

600. 一把菜刀,居然也能引发一场舆论血案

601. “播下龙种,却收获跳蚤”:法国大革命233年反思

602.罕见的数学天才,靠“假结婚”才得到追求事业的机会

603. 电影《愤怒的葡萄》

604.电影《灰影人 》

605.BBC纪录片《天才动物》全4集

606. 电影《燃情岁月》

607.“小阁老”周劼的“爹力学三定律”——好爹要拼在了刀背上

608. 不用光合作用也能生存?这些植物刷新你的认知

609.细思极恐却无法抗拒——当科学成为新“上帝”

610. 那些举报论文造假的人,后来都怎么样了

611.“无恶不作”,或“无所不能”:被误解百年的进化论

612.自然界中的“非常规”胰岛素,有些动物甚至拿它当“毒素”诱捕猎物

613.Nature子刊:喝酒会缩短端粒长度,加速衰老

614.卷出新高度:韦布空间望远镜发现破纪录的古老星系

615. 无用之用,方为大用:思想家的三个层次

616.人脑和机器能直接通讯吗?

617.电影《美丽心灵》

618.电影《教父》三部曲

619.有时,内卷也是浪催的 | 科学遐思

620.科学界的“二舅”:他两次因祸得福,最终成为伟大的科学家

621.对话加拿大工程院于非院士:寻找 AI 领域的「香农定理」

622.电影《天使爱美丽》

623.电影《谍影特工》

624.电影《拆弹部队》

625.Science:根据分子结构预测气味?AI再胜一筹

626.电影《夏日时光 》

627.不可轻言的“必有一战”

628.BBC记录片《吃货的周末》全5集

629.科学大发现,长期睡眠不佳,埋下老年痴呆症祸根!改善睡眠,可预防老年痴呆症

630.乳腺癌治疗药物汇总

631.电影《花样年华》

632.PBS纪录片《秦始皇的兵马俑》

633. “不要打开”:黑匣子发明人为人类留下的礼物

634. 电影《人类之子》

635.自然界中到处都是“化学家”

636.身体更干净,生命更脆弱?| 展卷

637.历史的三个层次:真相、教训、人心

638.欧洲,就是被看不起它的“大帝”们打出来的

639.常用于制作香水的植物香料

640.电影《硅谷传奇》

641.BBC纪录片《中世纪思潮》全4集

642.温伯格:愿意认识到自己错了,应感到自豪

643.你最不屑的口水,曾是最神奇的治疗药剂

644.怎样体面地讲道理?

645.七夕:总感觉牛郎和织女那事不像正经爱情,倒更像是……

646.夜班熬的是命!上海交大研究发现,熬夜、上夜班,与主要心血管不良事件风险增加92%有关

647.草那么难消化,为什么有些动物却能把它当饭吃?

648.中国是如何做到维持千年“不变”的?

649.至少多少个水分子,才能叫一滴水?

650.太热了,等不及减少碳排放,能不能把碳塞回地里去丨展卷

651.默然纯粹映秋水丨纪念量子力学奠基人狄拉克诞辰120周年

652.电影《血战沙漠》

653.电影《八月迷情》

654.电影《超能追缉》

655.纪录片《乔布斯:改变世界的力量》

656.电影《黑皮书》

657.电影《小黄人大眼萌 》

658.电影《风云》

659.面对不良风气,一家Nature子刊给它的审稿人一把奥卡姆剃刀

660.电影《理智与情感 》

661.纪录片《看见台湾》

662.电影《悸动》

663.电影《黑道与家族》

664.电影《高斯福庄园》

665.电影《穿越火线》

666.电影《阿甘正传》

667.首批赴美留学一百五十年祭

668.那么机灵的伽利略,为什么还是挨了整

669.一种常见又易治的“花柳病”,是怎样走向不治之症

670.成为文化符号的薛定谔丨纪念薛定谔诞辰135周年

671.电影《城中大盗》

672.电影《出轨风暴》

673.批判性思维为什么重要?

674.电影《斯宾塞》

675.电影《猎头游戏》

676.电影《印度艳后》

677.电影《希特勒的男孩》

678.电影《迷雾》

679.电影《艾利之书》

680.电影《颠倒黑白》

681.抵抗致命病菌的最后一道防线,正以人道的名义悄悄瓦解 | 展卷

682.BBC纪录片《治愈阿尔茨海默病》

683.Netflix纪录片《尖端医疗的真相》

684.HBO纪录片《2008年金融危机秘事》

685.BBC纪录片《爱因斯坦的生死方程》

686.纪录片《冥想指南》

687.电影《我的一级兄弟》

688.电影《我最好朋友的婚礼》



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