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在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的精心修复空间内,一位资深技师的工作台仿佛变成了一个微型的战场。他的手中,钻头在古老的化石表面轻轻划过,刻出了比头发丝还要细微的沟槽。此刻,正是对“政和八闽鸟”尾综骨进行修复的关键时刻。稍有不慎,多刻下0.1毫米,那1.5亿年历史的珍贵痕迹将永远消失;反之,若少刻0.1毫米,关键的解剖结构将无法显现,修复工作也将功亏一篑。

人工智能在识别化石碎片方面表现出色,其准确率高达95%,但仍有5%的碎片需要依赖人类专家的判断。过去,有科学家尝试通过导入3000张化石的CT图像来训练神经网络,以期提高识别的精确度。然而,尽管技术不断进步,模型却将岩石的裂纹错误地识别为骨缝。化石的保存状况千差万别,每一块化石都是独一无二的,正如世界上没有两片完全相同的雪花。这种不可复制的独特性,为技术带来了难以逾越的挑战,成为技术发展中的一个重要瓶颈。

AI需要大数据,而古生物学常处于数据荒漠。全球侏罗纪鸟类化石仅存十多件,不及ImageNet数据集的亿分之一。当AlphaGo在围棋领域碾压人类时,古生物AI却困在“小样本学习”的牢笼里。更微妙的是,那些改写教科书的发现,往往存在于算法预设的“异常值”中。

这种人类与AI的博弈,恰似“政和八闽鸟”的镶嵌演化——我们既需要算法的“现代翅膀”,也离不开地质锤的“原始前爪”。

更深层的冲突,或许在于科学精神的传承。王敏团队每年有4个多月去福建开展野外工作,第一次是3月到5月,第二次是11月,为的是避开雨季和高温。当老技师手把手教青年博士握锤时,传递的不只是技术,还有80年代老地质队员的窍门:“砂岩要斜敲,页岩得震击。”这种师徒相授的“身体记忆”,在AI时代愈发珍贵。

政和八闽鸟的尾综骨,经过显微CT扫描与地质锤的巧妙配合,得以在今世重见天日。这不到2厘米的骨骼构造,仿佛是这个时代的象征:即便在技术浪潮的冲击下,那些略显笨拙、耗时且充满变数的“古老手法”,仍旧是解锁远古奥秘的关键所在。

在我们于实验室通过AI进行亿万次演化模拟的过程中,切不可忘记那场雨后山间的黄昏时分——人类之所以得以回望1.5亿年前的苍穹,并非 solely 因为计算能力的卓越,而是因为那地质学家在敲击岩层时,所展现出的永恒的好奇心与崇敬之情。

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