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<card title="谷歌DeepMind入局“人造太阳”控制系统，AI挑战1亿摄氏度高温_砍柴网">
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	<p align="center"><big>谷歌DeepMind入局“人造太阳”控制系统，AI挑战1亿摄氏度高温</big></p>
	<p align="right">2025-10-17 11:22</p>
	<p>&nbsp;10 月 17 日消息，谷歌昨日（10 月 16 日）发布博文，宣布携手 Commonwealth Fusion Systems（下文简称 CFS）能源公司，利用人工智能（AI）技术，加速实现清洁、安全的无限核聚变能源。<br />
<p align="center"><img src="https://d.ifengimg.com/w1125_q90_webp/x0.ifengimg.com/res/2025/7BBA2739212AEAC2592ED9B475DC13DDBD495686_size1368_w1440_h810.png" border="0" alt="图源：谷歌博客" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2025/7BBA2739212AEAC2592ED9B475DC13DDBD495686_size1368_w1440_h810.png" /></p><br />
图源：谷歌博客<br />
IT之家援引博文介绍，核聚变是驱动太阳发光发热的物理过程，要在地球上复现它，就必须在超过一亿摄氏度的高温下，将被称为&ldquo;等离子体&rdquo;的电离气体稳定约束在聚变装置内。这是一个极其复杂的物理挑战，而 DeepMind 正尝试运用人工智能来破解这一难题。<br />
此次合作的基础是 DeepMind 在 AI 控制等离子体方面的突破性研究，DeepMind 此前已成功利用深度强化学习控制托卡马克（Tokamak）装置的磁体，稳定复杂的等离子体形态。团队为拓展研究范围，开发了开源等离子体模拟器 TORAX。<br />
<p align="center"><img src="https://d.ifengimg.com/w1125_q90_webp/x0.ifengimg.com/res/2025/E6C555897235C1E19CD2853AC8C0AE7AED79527A_size256_w1800_h1013.jpg" border="0" alt="图源：CFS" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2025/E6C555897235C1E19CD2853AC8C0AE7AED79527A_size256_w1800_h1013.jpg" /></p><br />
图源：CFS<br />
另一方面，CFS 正在美国波士顿郊区建造名为 SPARC 的紧凑型托卡马克装置，该装置利用强大的高温超导磁体，目标是成为史上首个实现&ldquo;能量净增益&rdquo;（即产生的聚变能量超过维持反应所需能量）的磁约束聚变设备，这是验证聚变能源可行性的关键里程碑。<br />
<p align="center"><img src="https://d.ifengimg.com/w800_h527_q90_webp/x0.ifengimg.com/res/2025/B14AF57FE4272C73AF40140C88E30C8652974699_size76_w800_h527.jpg" border="0" alt="图源：CFS" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2025/B14AF57FE4272C73AF40140C88E30C8652974699_size76_w800_h527.jpg" /></p><br />
图源：CFS<br />
该装置已完成约三分之二，预计于 2026 年晚些时候竣工。CFS 预计，它将成为首个发电量超过核电站自身运行所需能量的聚变装置。<br />
<p align="center"><img src="https://x0.ifengimg.com/res/2025/AA968B31282EBB9A63E981586CEEE3CDB2653887_size2176_w1232_h693.gif" border="0" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/res/2025/AA968B31282EBB9A63E981586CEEE3CDB2653887_size2176_w1232_h693.gif" /></p><br />
双方的合作目前已在三个关键领域展开。首先，利用 TORAX 为 SPARC 运行数百万次虚拟实验，在装置启动前测试并优化其运行方案，从而节省宝贵的时间和资源。<br />
其次，运用强化学习等 AI 方法，在模拟中探索海量的潜在操作场景，快速识别出最高效、最稳健的净能量生成路径。<br />
最后，开发一种&ldquo;AI 驾驶员&rdquo;，用于实时控制 SPARC 的运行，例如通过动态调整磁场来有效管理和分散装置壁上的巨大热负荷，确保设备在高功率下安全运行。<br />
【来源：IT之家】<br /></p>
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	<p>
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