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要让AI替爱因斯坦写出相对论!上海发布重磅方案,打造世界科学智能创新中枢

IP属地 中国·北京 文汇报 时间:2026-03-30 06:13:08



如果时间能倒流,那么,把今天最先进的人工智能(AI)送回1905年,也就是狭义相对论发表那一年,基于当时的科学认知,AI能不能扮演爱因斯坦,独立推导出广义相对论?

这是昨天举行的第二届浦江AI学术年会上,上海人工智能实验室主任周伯文提出的一个“思想实验”。在他看来,科学发现正成为AI的终极“试金石”——只有当AI可以像人类天才那样完成颠覆性的原始创新,我们才有理由认为,真正的AGI(通用人工智能)已经到来。

正是为了回应这一考问,本次大会上,上海AI实验室正式发布了面向重大科学突破的“AGI4S(通用科学智能)珠穆朗玛计划”,旨在汇聚相关创新全要素,重构科研生产力。这不仅是上海向全球科学界抛出的一套“路线图”和“英雄帖”,更展现了我国在重构科研范式、构建自主可控AI发展模式方面的战略与雄心。


筑牢底座:打造科学发现“大本营”

昨天的大会吸引了众多顶尖学者、创业者和企业参与,它之所以引人关注,原因在于正好切中了产学研各界共同关心的话题。

正如中国科学院院士白春礼在开幕演讲中所说,科学革命的每一次跃迁,都伴随着认知工具的更新;当下,AI正在深刻重塑科研范式,未来的竞争就是看谁能在新一轮科研范式转型中,率先形成新的认知体系。

就是在这样的背景下,上海提出“珠穆朗玛计划”,试图在科研范式革命的早期,围绕下一代的科学基础设施、科研机制、知识生产模式和组织方式等,率先展开探索和布局。

要攀登科学的“珠穆朗玛”,先要为科学家打造“珠峰大本营”。当前,科学智能普遍存在算力碎片化、数据质量低、实验验证难等痛点问题,为此,“珠穆朗玛计划”对症下药,提出并着手构建“算力—数据—自主实验”一体协同的基座。

算力方面,Deeplink超智融合算力平台已与全国主流超算和智算中心全面互联互通,构建起“算力一张图”,将大幅提升复杂科学问题的解算速度。数据方面,正在构建的超大规模科学智能数据库Sciverse,将全面覆盖我国研究生学科体系,目前已囊括过去数十年的全球主流开放科研成果,沉淀出6000亿词元(Token),为科学大模型的训练提供高准确度、强时效性的支撑。

更具突破性的是,上海借助具身智能,构建自主实验平台,可在无人干预的情况下自行完成复杂实验操作。在合成科学领域的试点表明,这个平台能将原本以“年”计的实验周期大幅缩短至3到6个月。

此外,上海AI实验室还借助“书生”万亿参数科学大模型和科学发现平台,将科研人员从重复工作中解放出来。目前,平台可提供超过200个科学专业智能体,可接入100多种实验设备。


机制护航:全周期托举高价值成果

基础研究的任务,通常被认为是做出“从0到1”的原创性发现。但要让学术成果真正爆发出改变世界的力量,还需要为科学家打通“从1到10”的优化放大以及“再到100”的产业落地通道。为此,上海整合资源,为“珠穆朗玛计划”配套推出升级版的“攀登者计划”。

据介绍,针对传统科研体系人才与项目脱节、项目与资源错配、成果与产业割裂等堵点,“攀登者计划”将构建贯通“实验室-上海-国家”的三级项目支持体系,为每一个高价值成果提供全周期托举。

在去年推出的1.0版“攀登者计划”中,上海AI实验室面向AGI4S,选定了一批项目进行合作孵化,涵盖数学、物理、化学、能源、材料、生命等十多个领域,目前已有多个项目完成了从科研成果到真实场景价值验证。

中国石油大学(北京)副教授周天航的经历,就体现了该计划的效力。去年初,他携长时储能方面的课题,加入“攀登者计划”,仅用数月就破解了储能材料在“能效、安全、寿命”上的“不可能三角”,构建了“分子—电网工业智能体”,目前已在兆瓦时级储能装置上部署。周天航表示,当自己的科学构想遇上真正懂科研、敢投入的平台,原本多年的跋涉就会变成一场全力冲刺。

今年升级至2.0版的“攀登者计划”中,上海基于近年来在科研组织范式方面的改革试点,进一步为AGI4S引入“项目经理人”机制,由更具实力的专业化力量对早期项目进行精准判断,并帮助科学家将这些高潜力项目一路从种子期护航到产业化落地。


场景共建:做下一代“创新中枢”

传统科研范式中,重大突破往往依赖天才的偶然灵感。但在周伯文看来,真正的变革在于“重新定义发明的组织方式”。如同爱迪生通过建立门洛帕克实验室,将发明变成可预测的工业流程,最终研发出白炽灯泡;在AGI领域,科学智能的使命也包括牵引科学与更多场景开放互联,让创新能够植根应用的土壤。

此次发布的“珠穆朗玛计划”,就深度链接了中国本土创新体系,特别是联合中国航天、中国联通、中国银联、阿里巴巴及复旦大学、上海交通大学、南京大学等15家高校、科研机构和领军企业,共建应用场景,通过打造面向真实应用、面向重大科学问题的协同网络,将AGI的能力精准植入高能物理、新药创制、疾病诊断等重大战略性领域,从需求出发定义模型,驱动AI迭代。

“真正的技术突破,往往源于对真实场景的深刻理解。”昨天,谈到让AGI走出实验室、走进真实科研场景进行迭代验证,上海AI实验室、复旦大学双聘青年科学家孙思琦感触颇深。他所在团队研发的AI蛋白质测序工具,预测精度较传统算法提升了45%,速度提升80多倍,背后的关键驱动力正是场景牵引。由此,AI不再只是聊天工具,而是能理解科学规律,“算得准、可验证”的科研伙伴。

值得一提的是,“珠穆朗玛计划”不单为中国科学家赋能,更向海内外开放,希望从全球征集科研项目,并提供算力、数据、模型、平台、场景等全维度合作通道。

正如周伯文所言,当下是中国科技发展最好的时代,上海AI实验室的目标是做整个科学界的“连接器、放大器、加速器”,助力全球科学家勇攀科学高峰。也只有这样,上海才更有可能成为下一代创新范式的“创新中枢”,并在重塑科学版图的深刻变革中发挥引领性作用。

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