【科学随笔 · 我见 AI】
作者:黄茂兴(福建社会科学院副院长)
开栏的话
去旅游,找 AI 做个攻略;要开会,让 AI 写好 PPT;田间地头,智慧农业精准控制着土地的湿度和养分;崇山峻岭,无人机在人迹罕至处巡视高压电线……人类社会,正在被人工智能改变着。有欣喜、有 " 解放 ",也有困惑、有障碍。有人发现人工智能在 " 编造 " 事实,有人觉得人工智能会让人类已习得的本领 " 倒退 " ……你和人工智能有什么故事?对人工智能的发展有何思索?本期开始,我们开设《科技随笔 · 我见 AI》栏目,欢迎大家都来说说。
中国人工智能产业的快速发展,正深刻改变着人们的生活方式和社会生产模式,推动产业升级和经济社会高质量发展。比如,DeepSeek 的 " 古籍活化引擎 " 已复原敦煌遗书、西夏文残卷等 2.3 万页;AI 断句准确率达 95%,推动传统文化保护从 " 数字化存档 " 转向 " 智慧化再生 ",为中华文化的传承与弘扬作出了重要贡献。
中国人工智能大模型的暴发,一方面源自中国 AI 发展的系统性支撑。中国在算法优化与算力集群领域的长期投入,为通用大模型所依赖的自然语言处理、大模型训练等技术奠定了坚实基础。另一方面,也源自政府与资本的双轮驱动。国家层面自 2022 年起连续出台《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》等政策,明确支持初创企业参与场景创新。截至 2022 年,中国人工智能企业数量达 69.3 万家,全年融资超千亿元,资本正密集投向算法与模型研发领域。
在智慧城市、工业互联网等领域的超大规模场景,众多现实应用需求为中国 AI 技术不断升级换代提供了 " 试验田 "。这种 " 场景反哺技术 " 的模式,是中国 AI 企业区别于硅谷纯技术驱动路径的核心竞争力。从技术演进史看,AI 发展经历 " 专家系统—机器学习—大模型 " 三次范式转移。中国在前两次浪潮中完成技术追赶,而在大模型时代首次实现原创性突破。DeepSeek 的架构设计融合了中文语义理解与多模态交互的创新,这种本土化适配能力是其突破的关键。这也揭示了中国 AI 发展的深层规律:技术突破 = 长期投入 × 场景赋能 × 生态协同。其爆火看似偶然,实则是中国 AI 产业从 " 跟跑 " 到 " 并跑 "、局部 " 领跑 " 转型的必然外显。正如 2025 年《中国人工智能技术应用深度调研报告》所指出,至 2030 年 AI 将在中国产生 10 万亿元产业带动效益——这种规模效应将持续催生更多 DeepSeek 现象。
在产业影响方面,DeepSeek 正逐步重构全球 AI 竞争格局。DeepSeek 推动中文语料标注标准(CLAS-2023)成为 ISO/IEC 国际标准候选方案,这是中国首次在 AI 基础标准制定中掌握主导权。其次是产业链协同创新模式。2023 年的数据显示,DeepSeek 生态伙伴的专利交叉授权量同比增长 320%,彰显了其在促进技术创新与产业升级方面的强大动力。此外,DeepSeek 的算力优化方案倒逼全球技术路线调整。这种 " 中国创新牵引全球迭代 " 的现象在 AI 史上尚属首次。
中国人工智能大模型的崛起引发全球关注,不仅反映了人工智能技术发展的新动向,更折射出技术、经济、社会与国际关系交织的复杂图景。其背后透露出以下关键信息:首先,在技术突破与创新方向上,打破了 " 算力至上 " 的神话,标志着从 " 堆算力 " 向 " 拼算法 " 的技术范式转移。同时,开源生态重塑了技术扩散的路径," 开放创新 + 本土标准输出 " 的模式,为发展中国家参与全球技术治理提供了全新范式。其次,在行业生态与经济效应方面,带来了显著的行业连锁反应。如成本骤降加速行业洗牌、创业生态普惠性升级,为中小企业在巨头夹缝中突围提供了样本。最后,在国际竞争与全球治理方面,加剧了技术标准话语权的争夺,展现了我国在人工智能领域的自主创新能力、开放合作精神、产业应用实力和技术突破能力。
面对新一轮全球科技竞争浪潮,DeepSeek 通过技术创新,展示了我国在人工智能领域的自主研发能力。DeepSeek 积极推行开源策略,构建了广泛的用户和应用生态。这在一定程度上打破了国际技术壁垒,促进了全球范围内的技术交流与合作。
当前,中国人工智能领域的发展状况正处于从技术追赶向局部领跑转型的关键阶段,其全球地位呈现出 " 综合实力跃升、应用优势显著、基础研究追赶 " 的复杂图景,是第一梯队的挑战者与规则重塑者。未来,我国要在技术自主性、生态开放性与治理包容性之间找到平衡,方能实现从 "AI 大国 " 向 "AI 强国 " 的质变。
当然,尽管中国人工智能产业取得了诸多成就,但仍面临诸多挑战和问题。比如,人才短缺:人工智能行业作为知识密集型产业,人才需求急剧增长。然而,由于人才培养体系尚不完善,人才培养周期长,导致人工智能人才供不应求,特别是高端复合型人才紧缺。再如,生态系统割裂:国内人工智能生态系统尚未形成,企业间在硬件架构、编程语言、开发工具和软件架构上存在标准不统一的问题,导致算力孤岛、生态不兼容等现象。
为推动中国人工智能产业的进一步发展和更多重大成果的产生,建议采取以下措施:加快高技术人才的培养与引进。通过完善教育体系、开辟专门渠道和实行特殊政策等方式,加快培养和引进高端人工智能人才,构建人才高地。加大在基础创新、关键核心技术等方面的研发投入,推动技术创新与突破,形成具有自主知识产权的核心技术群。加强企业间合作与交流,推动标准统一和生态兼容,构建开放协同的人工智能生态系统。强化应用场景落地,针对下游应用场景的碎片化、个性化需求,加强技术研发与产品创新,推动人工智能技术在更多领域的广泛应用和深度融合。加强国际合作与交流,通过共享研究成果、合作开发新技术以及参与国际伦理治理讨论和规则制定,推动形成具有广泛共识的全球人工智能伦理风险治理框架和标准规范。此外,还应加强人工智能伦理教育宣传,推动人工智能伦理治理知识的传播和普及,通过提高公众的科技素养和伦理意识,鼓励公众参与科技决策过程,让人工智能更好服务于社会需求。
《光明日报》(2025 年 03 月 07 日 16 版)
[ 责编:邢彬 ]
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