三体计算星座
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国内计算技术权威专家接受《环球时报》专访:“太空AI”,中国多个团队取得关键突破
环球时报· 2025-11-30 22:48
太空AI发展现状 - 美国通过SpaceX猎鹰9号火箭成功发射搭载英伟达旗舰芯片H100的卫星,该芯片拥有80GB显存,性能远超以往任何星载计算机,将在轨承担地球观测图像分析与大语言模型Gemini的推理任务,实现首次数据中心级GPU在轨运算实验[1] - 在此之前,已有多颗部署有AI大模型的中国卫星被送入太空,中国在太空AI领域正处于体系化快速推进阶段,多个团队已取得关键突破[1] 太空AI的优势 - 具有大算力和人工智能能力的算力卫星能够消除星地数据传输瓶颈,实现信息的“天基快速理解与决策”,可应用于灾害监测预警等需要极低延迟响应的场景[2] - 优势主要体现在五个方面:超低时延实现即时决策、超高带宽效率仅下传关键结果信息节省星地链路资源、无界覆盖与机动性不受地域限制、天然高安全性物理隔离、补强地面盲区实现全球快速响应[2] 中国太空AI项目进展 - 中国自主建设的智能遥感卫星星座“东方慧眼”首颗实验星“珞珈三号01星”于2023年1月发射,首次实现8分钟星地互联的B2C应用服务,2024年底实现大模型上注[3] - 2024年5月,中国首个整轨互联太空计算卫星星座“三体计算星座”首次发射进入组网阶段[3] - 北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦功率的集中式大型数据中心系统,实现将大规模AI算力搬上太空[3] 中国技术突破 - 中国科学院计算技术研究所采用全体系国产化核心元器件和高可靠容错计算架构,在2023年率先实现100TOPS级星载算力[4] - 武汉大学“东方慧眼”星座通过通导遥一体化与AI融合,集成北斗短报文与星间实时传输,将数据响应时间压缩至分钟级[4] - 浙江之江实验室与国星宇航的“三体计算星座”采用氦星光联研制的激光终端保障星座级高效协同,支持星间100Gbps高速通信,算力达到744TOPS[4] 中国技术路径与规划 - 当前中国在轨部署的大模型均采用轻量化技术路线,针对太空环境算力约束进行深度轻量化,已全面掌握轻量级大模型在轨部署能力[5] - 中国科学院计算技术研究所团队提出“一星多卡”天基超算架构,计划明年发射卫星进行在轨验证,为全参数大模型在轨应用提供算力基础设施[5] - 技术路径核心是攻克“一星多卡”的自主天基超算和数据中心架构,采用国产高能效GPU组成阵列实现单星算力跨越式提升[6]
浙江以科技创新筑牢高质量发展根基
人民日报· 2025-11-26 22:16
科技实力与创新体系 - 浙江推进"315"科技创新体系建设工程,支撑教育强省、科技强省、人才强省建设,科技实力跃上新台阶 [1] - 区域创新体系整体效能持续提升 [1] 科创平台建设 - 国家大科学装置、国际大科学计划均实现"零"的突破 [2] - 省实验室、省技术创新中心质效提升,280家全省重点实验室完成重组认定,107家省级新型研发机构覆盖11个设区市 [2] - 科创平台基地类别精减三分之一,实现优化整合与规范建设 [2] 关键技术突破 - 布局低空经济、人形机器人等重大科技专项,取得世界首款类脑互补视觉芯片"天眸芯"、通义千问Qwen3、之江实验室"三体计算星座"等成果 [3] - 强化科技惠民,在农业新品种选育、医疗卫生、绿色低碳、公共安全等领域取得丰硕成果 [3] 企业创新能力 - 国家高新技术企业达4.74万家,国家级专精特新"小巨人"企业达2167家,均居全国第三 [4] - 形成企业研发投入、研发人员、研发机构、承担科技项目、授权专利均占全省80%至90%的格局 [4] - 高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重较2020年提高7.2个百分点 [4] 人才发展 - 研发人员占就业人员的比重达2.7%,居全国第三 [5] - 深化人才流动改革,完善"校(院)企"双聘和"科技副总、产业教授"选派等机制 [5] 创新生态与区域协同 - 全省9个城市入选全国城市创新能力百强榜,数量居全国第三 [6] - 协同上海、江苏、安徽发布《关于促进长三角科技创新协同发展的决定》 [6] 未来规划 - 展望"十五五",浙江将以教育科技人才一体改革发展为主要支撑,以科技创新和产业创新深度融合为关键路径,以人工智能为重要变量 [7] - 迭代实施"315"科技创新体系建设工程,加快建设创新浙江、发展新质生产力、构建浙江特色现代化产业体系 [7]
全球科研城市十强大洗牌!中国占6席,北京上海稳坐冠亚军,天津去哪了
搜狐财经· 2025-11-23 20:10
全球科研城市格局 - 2025年《自然》期刊发布科研城市榜单,全球前十名中中国城市占据6席,北京连续9年排名第一,上海紧随其后,南京、广州、武汉排名上升,杭州从第13名跃升至前十强[1] - 自然指数依据82种顶尖自然科学期刊的论文贡献份额排名,北京份额为5501.45遥遥领先,上海份额达3151.61同比增长近20%,南京、广州、武汉份额均超过1500,杭州份额为1351.70[3] - 美国城市在十强中份额全面下滑呈现负增长,中国城市在多数学科领域持续巩固领先地位,尤其在化学、物理科学和地球与环境科学三大领域,中国城市首次包揽化学领域全球前十[5] 中国科研优势与短板 - 中国城市科研优势集中在基础科学领域,化学、物理科学和地球科学表现强劲,但生命科学与健康科学仍由西方主导,纽约和波士顿在生物科学领域稳居前二,健康科学十强中美国占五席[7] - 广州、上海在健康科学领域快速攀升显示追赶势头,反映出中国科研强在基础、弱在应用的现状[7] - 杭州凭借浙江大学贡献全市48%论文数量和75%科研产出的模式实现逆袭,之江实验室、阿里巴巴等平台推动技术突破,带动1.6万家高新技术企业形成产业链[15] 天津科研发展滞后原因 - 天津未进入全球科研城市前70名,综合排名落后于合肥、西安等城市,尽管其化学领域位列全球第七[7] - 天津全社会研发投入占GDP比重分别低于北京、上海2.3和0.7个百分点,有效发明专利量仅为北京、上海的一成左右,国家级重点实验室数量仅为北京的15.6%[9] - 工业战略性新兴产业增加值占规上工业比重仅为25.3%,比上海低18.6个百分点,传统产业如石油化工、装备制造占比过高导致科研资源向新兴领域倾斜不足[9][11] 区域协同与成果转化问题 - 京津协同效应不明显,2023年北京技术合同成交额突破8500亿元但落地天津的合同成交额不足二十分之一,辽宁承接北京技术成果规模是天津的4倍,江苏吸纳技术合同交易额是天津的2倍以上[11][13] - 高校成果转化存在不敢转、不想转、不会转难题,考核机制重论文轻应用、成果转化资产权属不明确、中试平台缺乏政策支持导致大量装置闲置[13] - 滨海—中关村科技园、宝坻京津中关村科技城等合作园区因市场化服务能力不足未能有效承接北京科创资源,天开高教科创园科技成果转化率低于预期[13][15] 创新生态与企业活力对比 - 天津2023年高技术产业投资仅增长5.9%低于杭州的15.8%,技术合同成交额1900亿元不足上海的四成,国家级专精特新小巨人企业数量仅为宁波的33.7%,独角兽企业数量仅为北京的8%[17] - 天津基础研究投入过度依赖高校和政府机构,企业参与度低于10%,而杭州、深圳的企业研发投入占比超70%[17] - 天津通过天开高教科创园试图打破僵局,园区聚焦人工智能、新能源等赛道已吸引300家科技企业入驻,2024年国家高新技术企业突破1.1万家,技术合同成交额同比增长14%[18]
商业航天进入井喷式发展新时代
华西证券· 2025-11-08 12:15
行业投资评级 - 国防军工行业评级:推荐 [1] 核心观点 - 中国商业航天在2025年进入全面爆发的“分水岭”,市场正进入井喷式发展的新时代 [4] - 商业航天产业整体进入高速成长期,2026-2028年将进入增速最快、成长性最好的阶段 [5][6] - 人工智能技术正深刻重塑卫星应用产业,太空算力是卫星应用的最新突破和最广阔蓝海 [7][8] - 卫星应用产业将演变为支撑国民经济、大众消费和未来科技发展的新型空间信息基础设施 [6] 市场增长与规模 - 我国商业航天市场规模从2015年的约0.38万亿元增长至2024年的2.3万亿元,年均复合增长率约22% [4] - 若按25%增速,2030年我国商业航天市场规模有望逼近10万亿元 [4] - 2023年,我国完成26次商业发射,占全年发射总量的38.8%;2024年商业发射33次,占比提升至48.5%;2025年上半年商业发射14次,占比达到40% [4] 主要发展趋势 - 当前国内商业航天产业处于“第三次浪潮”,主要趋势为低轨化、智能化和融合化 [5] - 卫星制造呈现小型化、模块化、组件化,显著降低成本并缩短研制周期 [5] - 卫星角色从提供传统通信的“管道”,演变为空天地海一体化信息生态的“智能节点” [5] - 产业架构正从“地面段为中心”的星型架构,向“以空间段为核心、终端为节点”的分布式、网络化架构变革 [7] 太空算力发展 - 太空算力指将数据中心部署于太空轨道,使卫星具备“看”与“算”的实时反馈决策能力 [8] - 相比传统“天感地算”模式数据利用率低(如科学实验卫星每日500G观测数据仅传回约20G),太空算力可提升实时性与决策效率 [8] - 太空算力具备能源供给高效稳定、低温真空环境利于排热、以及快速部署与大规模扩展能力等优势 [8] - 当前正处于“天感地算”向“天数天算”过渡阶段,未来将形成全球覆盖的空天算力网络 [9] 三体计算星座分析 - 国内三体计算星座由之江实验室牵头,已发射12颗带算力卫星,总算力达5POPS,具备80亿参数模型在轨处理能力 [11] - 该星座计划在2025年完成超50颗星布局,2030年左右达成1000颗星规模,建成后总算力达1000P [11] - 其商业模式包括太空算力租赁、太空通信与星缆计划、以及智能数据资产变现三大方向 [12] - 该星座具备成为国际太空算力网络枢纽的可能性,战略意义在于模式创新、市场潜力、政策契合和全球机遇 [13] 产业链受益标的 - 普天科技:深度参与“三体计算星座”项目,在星间+星地链路、卫星载荷、地面站建设等环节发挥重要作用 [14] - 霍莱沃:卫星测量领域核心厂商,商业航天领域订单高速增长,产品线拓宽至整星测量系统、光学测量系统等 [14] - 上海瀚讯:千帆星座通信分系统供应商及G60星座载荷相关通信设备的核心承研单位之一 [15] - 臻镭科技:卫星互联网核心芯片及元器件供应商,2024年公司一半收入来自卫星通信,2025年将按计划进行交付 [15]
浙江交出“十四五”时期科技创新“答卷”
每日商报· 2025-11-05 03:52
创新能力与研发投入 - 浙江区域创新能力连续4年保持全国第4 [1] - 研发投入强度从2020年2.77%提升至2024年3.22%再创新高 [1] - 全社会研发投入从2020年1859.9亿元增长至2901.4亿元增长56% [1] 科创平台与战略科技力量 - 国家实验室、国家大科学装置、国际大科学计划均实现零的突破 [1] - 全国重点实验室跃升至38家省实验室和省技术创新中心质效提升 [1] - 280家全省重点实验室重组认定107家省级新型研发机构覆盖11个设区市 [1] 关键技术突破与创新机制 - 与国家基金委联合设立区域创新发展联合基金规模全国第1 [2] - 推行企业出题、政府助题、平台答题、车间验题、市场评价协同攻关机制 [2] - 布局低空经济、人形机器人等重大科技专项取得世界首款类脑互补视觉芯片天眸芯、通义千问Qwen3、之江实验室三体计算星座等标志性成果 [2] 企业创新与产业升级 - 国家高新技术企业数4.74万家居全国第3国家专精特新小巨人企业数2167家居全国第3 [2] - 形成企业研发投入、研发人员、研发机构、承担科技项目、授权专利均占全省80%-90%的格局 [2] - 高新技术产业增加值占规上工业增加值比重比2020年提高7.2个百分点 [2] 人才发展与科技体制 - 研发人员占就业人员比重达2.7%全国第3 [3] - 设立运行省委科技委率先建立教育科技人才三位一体推进机制 [3] - 落地3个重大国际科技合作平台长三角三省一市首次协同立法发布促进长三角科技创新协同发展的决定 [3] 区域创新与全球排名 - 9个城市入选全国创新能力百强榜全国第3 [3] - 杭州跃居全球科技集群第13位创历史新高 [3]
“悬浮”于天地的余杭美术馆正式启用
每日商报· 2025-10-22 02:40
余杭美术馆建筑与设施 - 坐落于良渚新城玉湖综合体南侧水域小岛上,建筑面积为6160平方米 [2] - 馆身采用双环同构的圆璧之形,营造"悬浮"意象,外立面为玉石玻璃和铝板结合,夜晚可呈现360°动态投影 [2] - 建筑内部利用特殊结构和空间美感,结合数字化手段,营造序厅、阶梯展厅、尾厅等多维度互动体验空间 [2] 首展内容与规模 - 首展为中国(杭州)艺术与科技国际双年展,主题为"天地人机——技术迭代中的文化生态重构" [2] - 展览汇聚全球20余个国家地区、160余位艺术与科学领域创作者的作品,将持续至12月18日 [2] - 展览四大核心板块为"联结·具身交互"、"共生·数字教育"、"猜想·生态重构"、"宣言·哲学追问" [2] 展览意义与科技探索 - 展览通过"天地人机"对话,勾勒技术演进中文化生态重构轨迹,呈现浙江文化建设"八项工程"二十年来的数字文化与艺术科技融合成果 [2] - 现场展示前沿科技领域探索,如"三体计算星座",此为协同全球伙伴共建的太空计算基础设施,旨在打造开放科技创新平台并将人工智能送往太空 [3]
之江实验室:贡献全球科技公共产品
科技日报· 2025-09-29 23:54
公司概况 - 公司成立于2017年9月,是一家非营利新型研发机构 [1] - 公司由浙江省举全省之力打造,致力于建设服务支撑浙江创新发展的策源地 [1] - 公司目标是打造世界领先水平的科技创新基地和新型举国体制浙江路径的实践样板 [1] 战略方向与科研重点 - 公司聚焦于智能计算领域 [1] - 公司瞄准国家战略前沿、科技创新变革、战略产业创新三大战略需求 [1] - 公司重点推进的科研任务包括“三体计算星座”和021 LSM大科学模型 [1] 开放创新与全球贡献 - 公司积极践行开放科学行动,打造开放创新基础设施zero2x [1] - 公司开发了地学领域大模型GeoGPT和天文领域大模型OneAstronomy等全球科技公共产品 [1] - 公司采用“共商、共建、共享、共发展”的开放创新机制,旨在助力打造人工智能创新发展高地 [1] - 公司的目标是让人工智能成果更好惠及全球 [1]
古埃及消亡警示录:文明不死于他杀,而死于“惰性”?
虎嗅· 2025-09-18 23:33
古埃及文明衰亡原因 - 资源错配与内耗:法老集权体制下大量社会资源被投入金字塔、神庙等神权工程,而非提升生产力和公共福祉[5] 过度依赖尼罗河自然馈赠导致农业技术长期停滞,公元前13世纪气候干旱引发严重饥荒和社会动荡[6] 拉美西斯九世时期盗墓成风,反映经济窘迫和王权威信崩塌[7] - 信仰体系崩溃:公元前14世纪阿肯那顿推行一神教改革引发社会分裂,宗教权威受打击[9] 基督教传入后古老神庙祭祀被废止,象形文字在公元4世纪末不再使用,文明精神支柱瓦解[9] - 创新停滞:古埃及未能从青铜时代迈入铁器时代,当亚述、波斯等外部势力使用铁制武器时,埃及军队遭遇降维打击[10] 从公元前12世纪起,利比亚人、努比亚人、亚述帝国、波斯、希腊、罗马等外敌先后入主埃及[11] 文明离岸机制 - 定义与案例:文明中心趋于僵化停滞时,边缘地区因距离和隔离获得试验新模式的自由,成为文明跃迁策源地[12] 典型案例包括希腊之于埃及、英国之于欧洲大陆、日本之于东亚[13] - 希腊案例:地理隔海相望、政治四分五裂,发展出有别于埃及神权专制的新路径,建立理性思辨知识体系和民主政体[13][14] - 英国案例:作为远离欧洲大陆的岛国避免频繁战争,1215年《大宪章》和17世纪光荣革命奠定议会制,稳定政治环境催生18世纪工业革命[15][16] - 美国案例:欧洲文明的离岸延伸,凭借大西洋隔离创造联邦共和、三权分立制度,1787年宪法体现启蒙思想精髓,迅速成为工业科技经济新中心[17][18] - 日本案例:19世纪明治维新选择"脱亚入欧",岛屿独立地位避免殖民命运,通过普及教育、建设现代工业实现现代化转型[19][20][21] 火星作为新离岸实验场 - 必要性:全球一体化时代地球再无新边疆可供探索,火星被视为文明备份和新起点,避免人类困居地球终将难逃灭绝的命运[23][24] - 潜在优势:火星移民初期生存压力巨大,迫使资源聚焦生存与发展,有望重振文明朝气和进取精神[24] 低重力环境可能催生全新建筑材料设计,高辐射环境推动生物医学革命性突破[25] - AI的关键作用:AI最终目的是帮助人类探索宇宙星辰大海,而非让人类躺平享受[25] 火星移民需要AI实时分析环境数据、优化资源配置、辅助科学决策[30] 阿里王坚团队成功发射12颗卫星组成"三体计算星座",首次在太空部署8B参数量大模型,实现卫星间互通互联,为深空探索提供算力支持[28] AI与太空探索的协同发展 - 开源演进:AI重大进展伴随开放力量,开源内涵从源代码开放转向资源开放,模型权重开放构成AI时代开源核心特征[26][27] - 相互成就关系:探秘火星必须依靠AI,AI真正成长也需要依靠探秘火星,二者相互成就[29] AI承担复杂计算分析任务,释放人类探索潜能,让人类奋斗延伸到更远星空[30]
潮评丨让“黑土地”跑出更多创新黑马
搜狐财经· 2025-09-16 23:31
创新成果与案例 - 浙江大学医学院附属邵逸夫医院研发出全球首款“骨02”骨胶水,断骨黏合仅需3分钟 [2] - 浙大学霸创立的阜博集团在全球数字版权市场取得领先,为中央广播电视总台和迪士尼等提供技术支持 [2] - 世界知识产权组织2025年全球创新指数排名中,杭州创新集群位列全球第13位,创历史新高 [2] - 今年上半年,浙江省在人工智能、生命健康、新材料新能源等领域产生超过50项重大科技成果,例如通义千问Qwen3模型、DeepSeek-R1-0528推理模型和“三体计算星座”首发星座 [3] - 创新成果来源多样,包括老牌科研院所、大型民营企业和初创公司 [3] 创新环境与生态 - 浙江省致力于打造成为创新创业创造最具活力的“黑土地”,强调机会平等、宽容失败的文化氛围和长期稳定的资金支持 [2][3][5] - 创新生态的“有机质”包括基础研究的深厚积累以及产学研的深度融合 [3] - 民营经济促进法明确支持民营经济组织参与国家科技攻关项目、牵头承担国家重大技术攻关任务,并对其开放国家重大科研基础设施 [4] - 各类产业基金集群持续为民营企业科技领域提供资金支持 [4] - 人才使用模式灵活,人才无论落在高校、企业或科研院所,其成果均能实现转化 [4] 未来发展重点 - 需深化体制机制改革,打破制度壁垒,营造更加公平的竞争环境并加强知识产权保护 [5] - 需完善科技金融服务体系,为创新活动提供稳定的资金保障 [5] - 需精心营造包容的文化,为科研人员提供更多发展机会、更宽的成长通道和更科学的评价考核体系 [5]