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读2025世界前沿技术发展报告02信息技术及产业发展(中) ...
读2025世界前沿技术发展报告02信息技术及产业发展(中)
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毡轩
昨天 07:45
猛犸象科技工作室:
网站开发,备案域名,渗透,服务器出租,DDOS/CC攻击,TG加粉引流
1. AI多模态智能体交互革新
1.1. 致命性自主武器失控风险增加
1.2. 2024年,AI多模态智能体交互技术持续革新,深刻改变人机交互模式,大幅提升工作效率,展现出强大的应用价值和广阔的发展前景
1.3. 加速人工智能从感知智能向认知智能的跨越式发展,进一步推进新一轮科技革命进程
1.4. 人工智能技术难以溯源、易于扩散且应用边界尚不明确
1.5. 多模态整合能力增强,智能体交互水平升级
1.5.1. 从最初单一的文本生成,逐步延伸至图像、音视频,乃至3D模型、虚拟世界等更多模态,大大拓宽了AI模型的信息处理维度与能力边界
1.5.2. 凭借对多模态信息的深度理解与整合能力,AI生成模型为智能体提供了更全面、精准的知识储备与决策依据,引领AI智能体产品交互能力全面升级
1.5.3. 随着多模态整合能力与智能体交互水平的不断升级,人工智能将凭借其在产业方面的强大技术渗透力和创新力,全方位赋能教育、医疗、工业制造等产业创新发展,在更高层次、更高水平上重塑产业链和生态系统
1.5.4. 人工智能将进一步聚焦原生统一多模态、自适应多智能体等高性能智能系统的研发,深度挖掘和创新应用场景,实现思维智能与行为智能的有机融合,向通用人工智能(Artificial General Intelligence,AGI)新阶段继续迈进
1.6. AI降低自主武器成本,不对称战争风险攀升
1.6.1. 生成式AI工具与军事领域的结合,将降低自主武器制造、改装和使用成本,使不对称战争风险急剧攀升,战争的不确定性和复杂性显著增加,极易引发更广泛冲突
1.6.2. 2024年1月,美国OpenAI公司在使用政策中将“禁止将技术用于军事和战争”修改为“禁止将技术用于攻击性武器”,表明了其为国防机构提供服务的开放态度
1.6.3. “牛蛙”(Bullfrog)的AI自主机器人枪支系统
1.6.3.1. 可部署于无人车上,实现对无人机目标的高精度摧毁,相较于激光和微波武器系统,成本低廉、效费比高,可能成为美国军方首个公开的致命性自主武器
1.6.4. 将AI技术整合到反无人机防御系统中,增强其实时侦测、评估和应对袭击的能力
1.6.5. 生成式AI系统可通过深度伪造等技术实现信息操纵,可能引发政治、经济和社会问题,甚至歪曲军事决策
1.6.6. AI技术将赋予暴力极端组织、犯罪团伙、黑客等非国家行为者挑战国家军队主导地位的不对称能力
1.6.7. AI系统部署将影响攻防平衡及核战略稳定性,引发战争升级风险
1.6.8. 2024年3月,美国牵头召开《关于在军事上负责任地使用人工智能和自主技术的政治宣言》签署方的首次会议
1.6.9. 5月,中国就“致命性自主武器系统”(Lethal Autonomous Weapons Systems,LAWS)问题向联合国秘书长提交文件,指出应结合技术发展趋势,对LAWS所涉法律适用等问题充分研究论证,并对LAWS进行分类分级管理
1.6.10. 9月,在韩国首尔举行的“军事领域负责任人工智能”(Responsible AI in Military Domain,REAIM)峰会
1.7. 对中国的启示与影响
1.7.1. 人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,正全方位重塑经济社会发展格局,成为推动各行业迈向智能化、高效化、创新化发展的关键力量
1.7.2. 随着国家政策的倾斜和相关基础技术的发展,中国人工智能产业在各方的共同推动下进入快速增长阶段
1.7.3. 中国正紧密围绕新质生产力发展方向不断发力,人工智能端侧应用迭代加速,交互模式向多模态拓展,行业应用走深向实
1.7.4. 中国人工智能发展仍面临核心技术研发、高端芯片供应、产学研结合、监管体系构建等关键挑战,急需深化突破以形成持久竞争力
1.7.5. 科技革命与大国博弈相互交织,美西方国家在大肆出台排他性、歧视性产业政策,试图垄断关键产业和核心技术的同时,利用自身优势积极谋求在全球人工智能治理上的主导权,为中国等发展中国家带来更多挑战
1.7.6. 从多维度发力,加快推进基础理论研究和关键共性技术研发,推动创新链与产业链、资金链、人才链深度融合,形成具有全球竞争力的人工智能产业集群协同发展生态,助力人工智能创新成果加速转化为新质生产力
1.7.7. 加强对人工智能潜在风险的研判和防范,完善与技术发展相适应的科学监管方式,加强面向发展中国家的国际合作与援助,积极打造和推广中国人工智能安全治理的成功模式,为人工智能全球治理贡献中国智慧
2. 量子技术支持政策持续发力
2.1. 技术突破助力产业赛道拓宽
2.2. 量子技术作为科技前沿领域重点攻关方向,正不断突破传统物理学的认知边界
2.3. 量子通信、量子计算等领域多点突破,基于量子原理构建的全新技术体系,将重塑全球科技竞争格局,具有重大科学意义和战略价值
2.4. 量子技术战略布局加速完善,技术博弈常态化、复杂化发展
2.4.1. 2024年,联合国大会宣布将2025年定为“国际量子科学与技术年”
2.4.2. 量子技术的军事、经济和安全价值也将进一步反作用于全球政策博弈,重塑全球创新版图和竞争格局
2.4.3. 2024年1月,中国发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,指出前瞻谋划量子技术等未来产业新赛道,加强可容错通用量子计算技术研发,提升物理硬件指标和算法纠错性能,推动量子软件、量子云平台协同布署,制定专项政策文件,探索量子技术向垂直行业应用渗透
2.4.4. 受保护主义抬头、地缘政治动荡等因素影响,量子技术产业链供应链合作出现泛政治化、泛安全化倾向,大国间技术博弈呈常态化、复杂化发展
2.4.5. 量子技术成为美国出口管制的又一重点关注领域
2.5. 量子安全直接通信技术不断突破,开辟量子通信新赛道
2.5.1. 量子通信凭借其天然的信息安全优势、抗窃听能力和高速传输潜力,已形成量子密钥分发(Quantum Key Distribution,QKD)、量子隐形传态(Quantum Teleportation,QT)和量子安全直接通信(Quantum Secure Direct Communication,QSDC)三大基础理论研究与实用化探索方向
2.5.2. QKD技术经过30余年研发,已在多国开展实验验证与应用探索
2.5.3. QT技术因远距离纠缠分发、量子中继等技术不成熟,尚不具备实用化条件
2.5.4. QSDC技术依托量子叠加及纠缠效应,可通过量子信道直接传输加密信息,基于量子测不准原理和不可克隆定理使其在安全性上更具保障
2.5.5. QSDC技术在通信协议开发、实验验证等方面取得一定突破,国内外科研机构正集中攻关量子态制备、信道损耗控制及误码率降低等关键技术难题,力求推动该技术进一步向实际应用转化,为构建安全稳定的网络通信体系提供坚实技术支撑
2.5.6. QSDC技术最早由清华大学龙桂鲁教授和刘晓曙教授于2000年提出,美、英、欧、日等随后陆续开展QSDC技术研发部署
2.5.7. QSDC技术已陆续在长距离点对点光纤通信、自由空间通信、网络化等方面取得了突破性进展,为天地一体化量子直接通信网络奠定了基础,开辟了量子通信领域新方向
2.5.8. 中国清华大学与北京量子信息科学研究院合作设计的量子直接通信系统,首次将量子直接通信距离提升至100千米,实现了野外环境千米级空间量子安全直接通信,并成功在5G专网、银行金融领域开展应用试验
2.5.9. 4月,中国清华大学和北京量子信息科学研究院联合研究团队提出的一种基于单光子干涉的QSDC协议,可以摆脱对量子存储器、理想单光子源或纠缠光源的需求,有望延长点对点QSDC通信距离
2.5.10. 9月,中国南京邮电大学研究团队提出了基于光子极化-空间超纠缠的高容量设备无关(Device Independent,DI)的QSDC协议,该协议利用超纠缠及超编码技术,可在光子系统的两个自由度同时独立完成DI安全性检测和信息传输,有效提高了协议的安全信息容量
2.5.11. 11月,中国北京量子信息科学研究院研究团队提出的有效融合量子通信与后量子密码标准算法,通过将数字签名编码在量子态上进行传输和验签,提出具有完备安全特性的QSDC网络接入认证方案
2.6. 对中国的影响与启示
2.6.1. 量子技术是新一轮科技革命和产业变革的前沿阵地
2.6.2. 量子技术具有对传统技术体系进行重构的潜在颠覆性战略价值和广阔应用前景,正逐步成为全球科技竞争的新高地
2.6.3. 在基础研究方面,中国在量子领域科研论文和专利申请数量稳居全球前两位
2.6.4. 在标准制定方面,中国2024年发布量子信息领域国家标准7项,行业标准1项,并牵头制定了全球首个量子计算领域的国际标准ISO/IEC 4879:2024《信息技术 量子计算 词汇》,逐渐成为国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)量子通信标准研究的主要推动力量
2.6.5. 在产业发展方面,“本源悟空”“祖冲之三号”超导量子计算机相继上线运行,“祖冲之三号”计算机性能超越谷歌“悬铃木”(Willow)计算机,展现出强大的计算能力
2.6.6. 在实用化落地方面,城域和广域量子通信网络建设稳步推进,“京沪干线”和合肥量子城域网正为政务、金融等领域提供安全可靠的通信服务,量子卫星通信也在实验进展和性能提升方面取得重要成果,为全球量子通信网络建设奠定基础
2.6.7. 作为新质生产力中未来产业的重要组成部分,中国量子技术成熟度仍待提高,仍面临产业化和商业化程度偏低、科研成果转化衔接能力不强、交叉学科融合度较低等问题,国际层面亦面临技术打压、供应链脆弱等阻碍因素
2.6.8. 对量子技术及产业相关事项的全谱全链做连续不懈的“地平线扫描”,力争在量子技术等一系列前沿技术领域纵观全局、努力破局、重构新局、引领变局,进而在日趋激烈的全球科技竞争中赢得更多主动权和话语权,为国家高水平科技自立自强和科技强国建设贡献力量
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