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邓中翰委员:AI发展需数据与知识融合,不只依赖算力

时间:2026-03-11 11:13
封面新闻记者 张馨心委员名片邓中翰:全国政协委员、教科卫体委员会委员、中国工程院院士、“星光中国芯工程”总指挥。今年全国两会,他关注的重点之一是“加强算法模式、芯片架构等核心技术自主创新,推动人工智

封面新闻记者 张馨心

委员名片


邓中翰:全国政协委员、教科卫体委员会委员、中国工程院院士、“星光中国芯工程”总指挥。今年全国两会,他关注的重点之一是“加强算法模式、芯片架构等核心技术自主创新,推动人工智能产业高质量发展”。


全国政协委员、中国工程院院士邓中翰。受访者供图

近年来,人工智能技术快速发展,大模型、芯片架构创新等正成为全球科技竞争的重要领域。与此同时,随着人工智能应用不断扩展,算力效率、技术路线以及产业生态等问题也引发越来越多讨论。

在全国两会期间,全国政协委员、中国工程院院士邓中翰接受封面新闻记者专访时表示,当前AI发展面临“暴力计算”的瓶颈,大模型的运行还存在推理幻觉、效能比低等问题。

对此,他建议,在技术层面,发力探索新的人工智能技术路径,比如通过“元计算”等架构实现数据驱动与知识驱动的融合。在制度层面,设立国家重大科技专项,支持开展元计算架构、XPU芯片等核心技术研究和自主创新,并通过示范应用推动核心技术赋能千行百业,以科技创新引领产业创新、以产业升级促进科技迭代。

1

AI为何需要新的技术路径?

封面新闻:近年来,大模型推动人工智能快速发展,但同时也有观点认为当前技术路线仍然存在局限,从您的观察来看,当前人工智能发展面临哪些技术瓶颈?

邓中翰:这几年人工智能的发展确实非常快,大语言模型在很多领域表现出了很强的能力。但目前流行的大模型仍然主要基于大数据统计,对物理规律知识体系的理解能力比较有限,难以建立因果联系,在复杂逻辑推理方面也存在不足。过程不可解释、结果不可控,在一些场景中容易出现“推理幻觉”或者数据偏见,这在关键领域应用时会带来风险。

此外,现在人工智能能力的提升在很大程度上依赖算力规模不断扩大,通过堆叠算力来提升模型性能,可以说是一种“暴力计算”的模式。这种方式不仅能耗非常高,也会受到芯片工艺和硬件条件的限制。因此,越来越多业内人士开始意识到,仅靠深度学习很难实现真正意义上的通用人工智能。

2

“元计算”如何重塑AI能力?

封面新闻:在人工智能技术路径上是否存在新的探索方向?在芯片或算法层面有哪些值得关注的创新思路?

邓中翰:我们团队这些年一直在探索新的人工智能技术路径。我们“数字感知芯片技术全国重点实验室”团队,创新提出了人工智能元计算技术架构。它的核心思路是把知识检索、逻辑推理、规则约束和空间理解等能力,与深度学习结合起来。这种架构更强调数据驱动和知识驱动的融合。这样可以提升人工智能系统的推理能力,同时也有助于减少“AI幻觉”等问题,使系统更加安全可控。

围绕这一算法模式,我们还提出并优化了一种新的芯片架构——XPU。与传统处理器相比,XPU采用多核异构设计,这种架构能够更好地实现数据驱动算法和多种算法模式的融合,从而提高整体计算效率。

目前,这些技术已经在国家重大科技攻关项目中进行了验证,并在公共安全、城市与社区治理、林草野保等领域开展了初步应用,为人工智能探索新的发展路径提供了一些实践经验。

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如何为AI新技术路径提供制度支撑?

封面新闻:如果要推动人工智能在算法体系和芯片架构上的新技术路径发展,从国家层面来看,您认为还需要在哪些方面进一步加强支持?

邓中翰:我认为,首先可以设立国家重大科技专项,支持开展元计算架构、XPU芯片等核心技术研究和自主创新,支持龙头企业、国家实验室、重点院校等单位加强合作,持续夯实技术底座、推进算法创新、前瞻布局新技术新路径。

其次,国家有关部门立足实体经济、新兴经济、未来经济的差异化需求,开展示范应用,以科技创新引领产业创新、以产业升级促进科技迭代,推动元计算架构、XPU芯片等核心技术赋能千行百业,带动消费和产业升级,在各个领域打开新的增量空间。

此外,落实好八部门《“人工智能+制造”专项行动实施意见》的要求,细化元计算架构、XPU芯片领域的扶持政策,重点向核心技术攻关、产业化落地、生态建设、场景应用倾斜,推动人工智能全链条突破、全场景落地,形成全链条贯通发展的新格局。

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科技创新如何更好支撑产业升级?

封面新闻:当前我国正在推动高水平科技自立自强,同时也在加快建设现代化产业体系。结合您深耕的芯片产业,您认为科技创新与产业创新应该如何更好结合,形成持续发展的动力?

邓中翰:芯片产业有一个非常明显的特点,就是投资大、周期长、风险高。如果科技创新和产业发展脱节,很难形成持续竞争力。

一方面,科技创新必须面向产业需求。如果科研成果脱离实际应用,就容易停留在实验室阶段,很难转化为现实生产力。因此在技术研发阶段就要充分考虑产业场景,让创新成果能够真正解决产业问题。另一方面,产业升级也离不开技术突破。核心技术的进步往往能够带动整个产业链的发展,并提升产业整体竞争力。

在这个过程中,可以通过多种方式加强协同,比如由龙头企业牵头组建创新联合体,实现从基础研发到产业化的全链条创新;也需要培育耐心资本,为科技创新和产创融合提供长期资金支持,提供稳定资金支持;同时,细化相关领域扶持政策,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

我一直认为,高水平科技自立自强既需要“技术硬核”,也需要“应用场景”。只有二者深度融合,才能让核心技术转化为产业竞争力,让芯片、AI等关键领域实现突破,这也是我们芯片产业工作者的时代使命。

来源:https://www.163.com/dy/article/KNNT10EP0514D3UH.html
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