核心技术是国之重器。尽管我国创新能力日益增强,但部分行业核心技术受制于人的现状并未得到根本改变。
比如,在人工智能领域,我国在人工智能领域发明ZL授权量已居世界第二,在智能监控、生物特征识别、无人驾驶等领域抢占先机,一批龙头企业加速成长。但我国人工智能整体发展仍面临缺少重大原创成果的处境,尤其在基础理论、核心算法以及关键设备、高端芯片等方面与发达国家相比仍存在差距,尚未形成具有国际影响力的生态圈和产业链。
这其中,有工业基础、人才短缺等众多原因。但不得不承认,更主要的原因在于产业发展的核心竞争力不强、创新能力不足,尤其是在芯片、操作系统等核心技术方面与世界先进水平仍有差距。
当前,科技的每“一小步”都将带来市场拓展和产业发展的“一大步”。在信息快速流通转化的“数字时代”,前沿创新和核心技术的重要性、紧迫性远大于过去任何阶段。当前,我国有巨大的市场优势、劳动力优势、资本优势和体制优势,要在技术、产业、政策上共同发力,更好释放各类创新主体创新活力,加速推动核心技术突破。
一方面,要构建开放协同的科技创新体系,加强关键共性技术攻坚,增加创新的源头供给。另一方面,要培育高端高效的产业体系,围绕重点、难点,加快创新应用,布局产业链高端,全面提升质量和效益。
搞创新,首先要“沉下来”。在互联网与各垂直领域深度融合的当下,尤须沉下心做创新,打磨每个细节的改进,让创新“赋能”各行各业,而不是热衷概念炒作,追求眼球效应和点击率。
产业发展,标准先行。标准是产业迈向价值链中高端的基石。近年来,我国制造业综合实力明显增强,但在质量效益等方面尚有待提高,这就需要一大批高水平、高质量的标准集群,引领和倒逼产业转型升级。好消息是,工信部近期表示,我国将在5G、人工智能等前沿产业,加快推动中国标准“走出去”,助力实体经济高质量发展。
与此同时,还要保护好科技创新成果,最大化形成科技创新合力,加快突破关系国计民生和经济命脉的重大关键科技问题。
越是产生革命性变革的技术,越诞生于协同演化、动态开放的创新系统。因此,要想紧紧牵住核心技术自主创新这个牛鼻子,破除制约创新的体制机制障碍是必由之路。
为此,近一段时间以来,国家密集出台鼓励科技创新的政策措施——多部委联手推动确立国家创新平台、明确我国牵头组织国际大科学计划和大科学工程“三步走”发展目标、深化“互联网﹢先进制造业”发展工业互联网……
这说明,创新正成为中国经济最重要的推动力。中国正以“创新”为抓手实现新旧动能的转换,牢牢把握住了新一轮科技革命和产业变革的机遇。
世界知识产权组织发布的最新报告显示,中国在全球制造业创造的价值链中的地位稳步提升,中国提供的高技术附加值产品和服务稳步增加。
从理念到政策,从行动到成效,中国正在身体力行:核心技术是最大“命门”,只有紧紧抓在自己手里,才不会受制于人,才能牢牢占据全球价值产业链的高端。
为什么不同生物在适应相似环境时,会独立演化出相似的功能?一项最新研究从蛋白质的“高阶特征”层面揭示了这一生命演化奥秘的重要机制。这项研究由中国科学院动物研究所邹征廷研究员团队完成,成功利用人工智能领域......
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于发布2025年度“中央引导地方”专项人工智能领域部分方向拟立项课题公示的通知根据《中央引导地方科技发展资金管理办法》等文件要求,现将2025年度“中央......
关于申报2025年“人工智能+科学技术”计划项目的通知各有关单位:为深入贯彻落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(国发〔2025〕11号),市科技局启动实施2025年度“人工智能+科学技......
“当人工智能(AI)重构商业逻辑,当可持续发展成为全球命题,商学教育该如何重塑其DNA?学术界与产业界又该构建怎样的共生生态?”9月5日,北师香港浸会大学校长陈致在首届粤港澳大湾区未来商业论坛上致辞时......
8月26日国发〔2025〕11号颁布了《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》这一重要文件,其中特别强调“人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态”,其核心就是要积极构建“人、机(......
美国科学家研究发现,一个由人工智能(AI)担任副驾的脑机接口或能让瘫痪人士更好地完成任务。该技术能让瘫痪受试者在移动计算机光标或操作机械臂这类任务中的表现提升为原先的近4倍。相关研究9月1日发表于《自......
8月30日,“人工智能与先进计算融合创新学术会议”在复旦大学举行,400余位专家学者参会,共同探讨如何实现人工智能(AI)与先进计算的融合创新,让AI真正走出“工具”窠臼,迈向“自主智能”新纪元。会议......
近日,南方科技大学环境科学与工程学院教授郑一团队与中国科学院大气物理研究所等多家单位合作,在《地球物理研究快报》发表最新研究成果,他们提出了生成式人工智能预报洪水的新防范,不仅为洪水预报技术带来了新思......
麻省理工学院(MIT)与杜克大学的研究人员通过引入机器学习模型识别的应力响应分子,成功研制出抗撕裂性更强的聚合物材料。这项强化聚合物材料的新策略有望催生更耐用的塑料,从而减少塑料废弃物。研究团队利用机......
一项关于蜜蜂如何利用飞行运动实现高度精准学习与识别复杂视觉模式的新发现,可能标志着下一代人工智能开发方式的重大变革。英国谢菲尔德大学科研团队构建了蜜蜂大脑的数字模型,揭示这些运动如何产生清晰高效的脑部......