直面“AI曼哈頓計劃”,中國科學智能的破局之道

直面“AI曼哈頓計劃”,中國科學智能的破局之道


當前 , 一場圍繞科學智能的全球競爭已全面拉開帷幕 , 這一前沿領域正從概念走向產業核心 , 成為重塑全球科技格局的關鍵力量 。 2025年8月 , 國務院發布了《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》將“人工智能+科學技術”列到重點行動首位 。 《意見》提出利用人工智能技術加速“從0到1”科學發現的核心引擎 , 通過科學大模型建設、科研平臺智能化升級、高質量科學數據集開放共享 , 提升跨模態數據處理能力 , 推動科研范式從線性探索轉向智能驅動 , 助力破解基礎學科重大難題 。
11月 , 美國緊隨而來推出“創世紀計劃” , 這項被喻為“AI曼哈頓計劃”的國家戰略 , 集結全美超算資源與聯邦數據 , 構建從假設提出、模擬計算到實驗驗證的全鏈條AI科研平臺 , 重點攻關先進制造、生物技術、關鍵材料等六大戰略領域 , 旨在搶占人工智能驅動科學發現的全球霸權;幾乎同期 , 英國發布《人工智能賦能科學戰略》 , 配套推出550億英鎊長期研發投資計劃 , 打造高質量科研數據集和與國家超算平臺協同運行的數據與算力基礎設施 , 推動自主實驗室、AI科學智能體等前沿工具在重點領域布局應用 , 重塑科研組織和發現范式 。
科學智能并非簡單的技術疊加 , 而是人工智能與物理、化學、生物等基礎科學的深度融合 。 它打破了傳統“實驗試錯”的科研模式 , 讓AI能夠基于物理規律自主分析數據、發現規律、提出假設 , 甚至獨立開展科學探索 , 進而破解傳統科研范式難以攻克的各類研發難題 。 從AlphaFold破解蛋白質結構預測難題 , 到氣象大模型提升預測精度 , 科學智能已展現出顛覆科研范式的巨大潛力 , 而足量且高質量的科研訓練數據與算力基礎設施 , 正是實現這一突破的首要條件 。
在這場全球科技競賽中 , 中國企業正以硬核創新突圍 。 2025年12月初 , 思朗科技首次公開發布了基于自研MaPU(代數運算處理器)架構研制的“天穹”3D 科學計算機(簡稱“天穹”) , 為國內科學智能發展提供了關鍵基礎設施支撐 。 該產品基于完全自主知識產權的MaPU代數處理器架構 , 融合全3D互聯整機設計 , 實現了極低的通信延遲和千百倍的計算效率提升 , 相較于傳統二維架構超算 , 計算加速效果可達2至4個數量級 , 被喻為探索微觀世界“動態”規律的新一代“數字顯微鏡” 。
“天穹”的技術突破體現在多重維度 , 內核運算速度與通訊效率的雙重提升 , 使其在分子動力學領域性能可對標美國“安騰”專用超級計算機 , 且在科學智能具備更廣泛的場景適配性;三維整機互聯架構與三維工業軟件的深度適配 , 使其天生擅長求解微觀粒子運動模擬等三維科學問題 , 一臺設備的算力即可媲美傳統龐大機房集群 。
【直面“AI曼哈頓計劃”,中國科學智能的破局之道】這種技術優勢正轉化為實實在在的科研價值 , 在生物醫藥領域 , “天穹”已推動多款藥物進入臨床前試驗階段 , 通過高精度模擬發現新的變構口袋及候選藥物分子;在新材料領域 , 其支撐的電解液數據集成為國家新材料大數據中心門戶首批入駐的AI-Ready材料數據集 , 為鋰電池等新材料研發注入算力動能 , 與此同時 , 3D科學計算機“天穹”的應用邊界仍在持續拓展 , 為我國基礎科學探索注入持久算力動能 , 為各領域科技突破提供全場景支撐 。
從微觀粒子模擬到新藥研發 , 從新材料創新到半導體技術突破 , 科學智能正開啟人類探索未知世界的新維度 。 “天穹” 3D科學計算機的出現 , 不僅為國內科研團隊提供了自主可控的算力平臺 , 更在全球科技競爭中展現了“中國方案”的實力 。 在這場關乎未來的科技競賽中 , 唯有以自主創新筑牢根基 , 以科學智能激活動能 , 才能在全球科技格局中占據主動 , 為基礎科學進步與產業升級提供源源不斷的強大支撐 。

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