北京市加快推进人工智能赋能科学研究实施方案(2026-2028年)
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现就《实施方案》解读如下:一、出台背景 近年来,北京持续推进国际科技创新中心建设,集聚了丰富的人工智能技术资源、顶尖科研机构与重大科技基础设施,科学智能领域发展势头强劲,具备率先实现科学研究范式深度变革的基础优势。为巩固拓展科学智能发展成效,加速各领域科学研究突破、促进科技创新和产业创新深度融合,特制定本实施方案。 以人工智能引领科研范式变革为主线,充分发挥北京市教育、科技、人才叠加优势,围绕自主实验室体系建设、高价值场景标杆应用、科学模型体系构建、科学数据底座夯实、创新生态培育五大核心方向,统筹技术攻关、设施建设、场景落地、要素保障全链条工作,推动模型、智能体、科学数据、实验仪器、算力等科研要素高效协同,加快形成以人工智能为核心引擎的科研新范式,培育壮大新质生产力,为国家高水平科技自立自强提供有力支撑。 《实施方案》围绕自主实验室体系、高价值场景应用、科学模型体系、科学数据基础、创新生态五大方向展开,涵盖建设自主实验室、推动重大科技基础设施和科研仪器智能化升级、研制科学研究智能体及工具集等18项具体任务。一是加快自主实验室体系建设。统筹自主实验
公开内容摘要
现就《实施方案》解读如下:一、出台背景 近年来,北京持续推进国际科技创新中心建设,集聚了丰富的人工智能技术资源、顶尖科研机构与重大科技基础设施,科学智能领域发展势头强劲,具备率先实现科学研究范式深度变革的基础优势。为巩固拓展科学智能发展成效,加速各领域科学研究突破、促进科技创新和产业创新深度融合,特制定本实施方案。 二、主要思路 以人工智能引领科研范式变革为主线,充分发挥北京市教育、科技、人才叠加优势,围绕自主实验室体系建设、高价值场景标杆应用、科学模型体系构建、科学数据底座夯实、创新生态培育五大核心方向,统筹技术攻关、设施建设、场景落地、要素保障全链条工作,推动模型、智能体、科学数据、实验仪器、算力等科研要素高效协同,加快形成以人工智能为核心引擎的科研新范式,培育壮大新质生产力,为国家高水平科技自立自强提供有力支撑。 三、主要内容 《实施方案》围绕自主实验室体系、高价值场景应用、科学模型体系、科学数据基础、创新生态五大方向展开,涵盖建设自主实验室、推动重大科技基础设施和科研仪器智能化升级、研制科学研究智能体及工具集等18项具体任务。一是加快自主实验室体系建设。统筹自主实验室建设、重大科技基础设施智能化升级、科研智能体与工具集研发,打造具备全流程自主运转能力的智能实验载体,构建计算与实验双向反馈的干湿闭环科研新模式。实现具备自主感知、自主决策、自主执行能力的自主实验室标杆引领,完成一批重大科技基础设施迭代升级、开放共享。二是推动高价值场景标杆应用。聚焦高能物理、材料科学、医疗健康、生命科学、量子科技、生物育种六大重点领域,布局智能化科研攻关任务,形成一批标杆场景,加速产出创新成果,以人工智能赋能基础前沿研究与产业研发,缩短研发周期、降低试验成本。三是做强分层协同科学模型体系。从基础理论、通用科学基础模型、细分领域专业模型三层递进布局,突破多尺度建模、新型神经网络等核心技术,推动内嵌物理规律的人工智能模型与传统科学计算深度融合,建立基础模型与专业模型联动适配机制,实现人工智能赋能科学研究基础理论和关键技术重大原创突破,建成对标国际一流水平的“基础模型+专业模型”协同联动科学模型体系。四是夯实标准化科学数据底座。统筹推进科学数据中心建设,完善北京科学数据管理制度,汇聚整合多源科研数据资源;建设智能化科学数据加工工具体系,打造高质量、标准化、可复用基础学科科学数据集。五是培育开放创新生态。围绕复合型人才引育、国际科技交流合作、跨部门协同与算力保障四大方向,搭建全球学术交流平台,统筹调度北京算力资源,构建人才、算力、开放合作一体化保障体系,形成高端人才集聚、开源开放共享、产学研用深度融合的科学智能创新生态。 四、政策亮点 一是突出“范式革新”的总抓手。《实施方案》将自主实验室作为变革传统科研模式核心载体,配套建设标准、分级评估、多元资金扶持政策,同步布局科研智能体、全流程科研工具集研发,打造自主运行的“AI科学家”体系,率先探索下一代智能化科研形态。二是强化“场景牵引”的总路径。《实施方案》覆盖基础研究与产业转化六大标杆领域,以AI赋能高能物理、量子科技等基础研究,新材料、医药健康、生命科学、生物育种等产业,打通“基础研究—技术攻关—产业应用”完整链条,加速培育新质生产力。三是践行“全链支撑”的总布局。《实施方案》统筹自主实验室、模型、数据、应用、生态五大…
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