AI与量子计算双向赋能 “量智融合”开启新图景

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2025月06月12日

  当人工智能(AI)与量子计算融合,这两个最热门的未来赛道将交汇出怎样的新图景?日前,在杭州举办的2025全球人工智能技术大会(GAITC 2025)专场活动上,业内专家指出,“量智融合”有望引领新一轮科技创新浪潮。

AI与量子计算双向赋能 “量智融合”开启新图景
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  “量智融合的核心不是单向技术叠加,而是多领域、多学科的横向连接,通过协同创新实现非线性增长。”中国工程院院士戴琼海表示,一方面,量子计算有望突破当前AI模型训练的算力瓶颈,提升算法效率;另一方面,人工智能可在量子控制、误差校正、算法设计等方面反向赋能量子技术,为量子系统的稳定性和可扩展性提供新路径。

  “过去5年,人工智能技术特别是生成式AI的爆发,让我们看到计算模式出现了很多颠覆性的发展;未来5年,量子计算很可能从实验室走向应用,所以,人工智能与量子计算的融合有望成为必然趋势。”中国科学院计算技术研究所研究员孙晓明说。

  清华大学教授、北京量子信息科学研究院副院长龙桂鲁认为,当前量子信息与人工智能的结合有两个方向:一是AI for Science(科学智能),例如去年谷歌就用量子人工智能优化了纠错码;二是量子计算赋能机器学习,未来,随着量子计算机的成熟,它将为AI提供算力支持。

  当前,产学研各界均在加快“量智融合”方面的创新探索,并取得了不少成果。例如,浙江大学计算机学院百人计划研究员卢丽强团队采用混合专家模型提高校准质量,让量子态区分度提升了25.5%;同时,基于卷积匹配的波形优化技术,使量子电路编译速度提升158倍。上海交通大学肖太龙团队率先将量子机器学习应用于单像素成像系统,突破了传统算法依赖大量标记样本的瓶颈,并通过实验验证了量子特征空间在低采样率下的信息提取优势。北京量子院团队也取得了量子节点嵌入算法、量子卷积神经网络、基于量子共振的维度约化算法等最新成果。北京玻色量子科技有限公司(以下简称“玻色量子”)提出的基于相干光量子计算机的量子训练方法,以量子采样替代传统吉布斯采样方法,大幅提升了玻尔兹曼机的训练效率。玻色量子还联合广州国家实验室开发了蛋白质结构预测量子算法,突破了传统算法难以攻克的复杂场景。

  “量子计算在制药、金融、AI制造等领域有着广阔的应用空间。特别是在制药领域,通过‘量子+AI’的混合方法,能够在庞大的化合物空间中高效筛选出针对特定靶点的分子,显著降低了研发成本和时间。”玻色量子研发总监高奇说。

  越来越多的城市也在加入开拓“量智融合”未来产业新赛道的行列。目前,杭州、合肥都在推动量子计算融入AI生态,加速“量子+AI”技术落地。

  “我们深刻认识到人工智能是底座,量子科技是跃迁力,而两者的融合正是抢占未来产业、未来话语权的关键路径。”杭州未来科技城管委会党工委委员励波说,当前杭州构建了“1+3+X”的未来产业体系——以人工智能为基座,聚焦低空经济、人形机器人、类脑智能三大风口,前瞻布局量子信息等“X”个前沿领域。“未来,我们将重点关注量子算法加速AI训练、神经拟态计算等融合赛道,让更多从0到1的成果涌现。”

  不过,不少专家认为,当前“量智融合”领域仍然存在诸多挑战亟待解决。上海交通大学特聘教授熊红凯表示,人工智能如果直接用量子计算的方式优化,就可以通过量子计算的强大算力得到全量化的模型,现在的光计算和量子计算技术路线就在做这一方向的结合,但是都有各自的约束性、限制性。

  卢丽强也表示,尽管面临量子比特数有限、理论范式缺失等挑战,但人工智能与量子的双向赋能已开启“量智融合”新图景,芯片架构、编译优化等领域的全栈研究,正推动这一变革从实验室走向实际应用。(记者 吴蔚 张漫子)

【责任编辑:冉晓宁】
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国产人形机器人进展飞速 机器人行业市场前景趋势分析_人保财险 ,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!

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国产人形机器人进展飞速 机器人行业市场前景趋势分析 2024年5月16日 来源:百度 1123 72 机器人是一种自动化机器,不同的是这种机器具备一些与人或生物相似的智能能力,如感知能力、规划能力、动作能力和协同能力,是一种具有高度灵活性的自动化机器。机器人可以辅助甚至替代人类完成危险、繁重、复杂的工作,提高工作效率质量,服务人类生活,扩大延伸人的活图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国产人形机器人进展飞速,不断优化硬件以及提升智能化水平,一方面接入机器人大模型,模仿&学习驱动下AI智能化进度较快,动作执行的准确度、连续性均在持续进步;另一方面,硬件能力不断提升,可选配多自由度的灵巧手,可触达应用场景更多。2024年是人形机器人发展的加速之年,技术升级、产品训练测试及产业链验证会持续出现。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 机器人是一种自动化机器,不同的是这种机器具备一些与人或生物相似的智能能力,如感知能力、规划能力、动作能力和协同能力,是一种具有高度灵活性的自动化机器。机器人可以辅助甚至替代人类完成危险、繁重、复杂的工作,提高工作效率质量,服务人类生活,扩大延伸人的活动及能力范围。 近年来,国家机器人产业相关政策助力了国内工业机器人市场的迅猛发展,2023年1月19日,工信部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》,全方位支持机器人行业发展。 据中研产业研究院 数字技术是典型的通用目的技术,在国民经济各行业获得广泛应用并推动应用该技术的行业发生深刻变革,机器人产业也不例外。随着移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术的日益成熟,数字技术在机器人产业的深度应用成为可能。5G技术凭借高速率、低时延、大连接的特点,将工业机器人接入工业互联网,使其成为工业智能制造体系不可分割的部分。通过工业互联网将机器人的工况数据实时传输,可以检测工业机器人的运行状态,分析工作效率,研判和预警潜在故障。人工智能技术则可以显著增强机器人的功能,使机器人具备感知、决策等能力。此外,机器人还与激光雷达、卫星遥感、地理信息系统(GIS)、虚拟现实、认知科学、生物技术、新材料技术等新兴技术越来越紧密地结合在一起,形态不断丰富、功能持续增强。 到2022年,中国、日本、美国、韩国和德国共占全球机器人装机量的79%(43.8万台)。在全球范围内,机器人技术的主要客户行业是电子行业(占新安装机器人总数的28%),汽车行业(占新安装总数的25%),金属和机械行业(12%)、塑料和化学产品行业(4%)以及食品和饮料行业(3%)。 近年来,中国机器人市场一直保持快速增长势头。2017年至2021年间,工业机器人销售额从46亿美元增加到75亿美元,年均增长13.0%;服务机器人销售额从12亿美元增加到49亿美元,年均增长42.2%。中国工业机器人和服务机器人销售额占全球比重分别从2017年的28.2%和18.2%提高到2021年的42.9%和28.5%。未来,随着下游需求市场的扩大,工业机器人发展将持续向好,预计2023年市场规模将达99亿美元。 业界普遍认为,这一轮 AI大模型的爆发,给了人形机器人一个“重大的发展契机”: 人形机器人所面临的应用场景与人类的日常生活接近,需要面对多种多样、不重复、没见过的任务,商业化的关键在于 “AI大脑”,或者说是通过AI大模型加持实现通用性。 在以GPT为代表的AI大模型出现以前,市场上的机器人在很大程度上还只能做一些数据的统计与分析,不具备逻辑性、思考性。 大模型技术飞速发展,为机器人应用和发展打开了新的想象空间。 在新一代数字技术的赋能下,机器人向着云化、智能化的方向发展。云化意味着机器人本体终端只需要利用边缘算力处理需要实时处理的小规模数据,大规模的数据处理放在云端进行,存储、计算等系统资源按需调用,由此可以减少存储、计算资源在机器人硬件上的负荷,使机器人变得轻量化、低能耗,还可以降低机器人的使用成本,更好地促进机器人的普及。此外,连接到云端的机器人之间还可以更方便地进行数据交互,实现统一调度控制和机器人之间的协同工作。智能化意味着机器人获得一定的在复杂场景下自主解决问题的能力,依托于知识图谱数据库、在应用场景数据中进行训练习得的算法,机器人具备了全域感知、智能决策、准确执行等能力。智能化的机器人能够感知理解环境变化,并自主地对环境变化作出快速、准确的决策和响应。借助于人工智能技术的发展与融合,服务机器人在自然语言理解、场景识别、推理认知等方面取得了明显进步。未来机器人将愈加智能和灵活,从单一感知向全域感知、从感知智能向认知智能、从单机智能向集群智能的方向演进。 ...