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「深入实施“人工智能+”行动」,我的9点学习笔记

健康生活 2025年08月27日 05:36 1 admin

今天花了亿点时间学习《意见》,真的有很多细节,也有很多感触。在这里分享几条我自己的学习笔记吧,仅供参考。

第一,「“人工智能+”行动」

「“人工智能+”行动」并不是从石头里冒出来的。去年,2024 年的政府工作报告里首次提出了「开展“人工智能+”行动」

深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

2025 年的政府工作报告再次提出「持续推进“人工智能+”行动」

持续推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型广泛应用,大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。

上个月底国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,再到今天正式发布。

「意见」是「对重要问题提出见解和处理办法」 ,起到政策统筹和任务部署的作用。

《意见》作为国家顶层的工作部署,可以预见,后续可能还会以《意见》作为上位依据,制定具体的实施方案以及各部委、各地区的行动计划。

第二,三个时间节点

2027 年、2030 年、2035 年。从现在算起,正好对应着三年、五年、十年。

2035 年「基本实现社会主义现代化」是在十九大上提出的 ,这次《意见》作为统领性的文件,首次明确「到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段」,和「基本实现社会主义现代化」、「2035 年远景目标」贯通衔接。

梳理一下就会发现,这些方针政策,一直是传承有序、有迹可循的;这些文件,也不会仅停留在纸面,而是会真正转化为新质生产力,赋能千行百业的。

第三,「新一代智能终端、智能体」

「新一代智能终端」在文件中给出了较为明确的示例:

推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。

至于「智能体」,这的确是首次在官方文件中出现对「Agnet」的表述,但可惜的是,文件中并没有具体给出精确的定义。

培育人工智能应用服务商,发展“模型即服务”、“智能体即服务”等,打造人工智能应用服务链。

不过,从关于「模型即服务」(Model as a Service)和「智能体即服务」(Agent as a Service)的表述来看,「智能体」大概是泛指了 AI 软件服务(和「代理型」AI 应用 )。

「深入实施“人工智能+”行动」,我的9点学习笔记

看来翻译还是没统一确定啊…

第四,「原生」

这次的《意见》里出现了很多个「原生」:

智能原生新模式新业态;智能原生技术、产品和服务体系;智能原生企业;智能原生应用

什么叫「智能原生」?换成英文或许大家更熟悉:「AI-Native」

说实话,这种提法还是很大胆的。我举个例子,去年河南省的《推动“人工智能+”行动计划》里 ,只写了「赋能」,没有出现一次「原生」。

以前我们经常说的「AI 赋能」,也叫作「AI-enable」,是指在以前既有的基础上,增加一些 AI 的元素。

AI-Native(智能原生)则完全不同,是指「以 AI 为底层运行逻辑,彻底重构产品、流程、组织和商业模式」。

换句话说:

  • 在「AI 赋能」的框架里,业务是基础,AI 是提质增效的手段。
  • 而在「AI 原生」的框架里,AI 是基础、是底座,业务是 AI 里生长出来的,甚至是 AI 时代来临前从未有过的形态。

这要求我们真正从 AI 思维出发,去发现新的业务场景、实现新目标。

为什么说原生很重要?今天的《意见》发布后,发改委同步发了十篇解读文章,其中两篇都在讲「原生」。

「深入实施“人工智能+”行动」,我的9点学习笔记

推荐大家认真读一下:

  • 全面推动智能原生产业 助力高质量发展
  • 培育智能原生新模式新业态 加速产业全要素智能化发展

第五,六大领域

科技、产业、消费、民生、治理、全球合作。

每个都能展开说很多,但我肯定没这能力了。我就随便点几个我看到的吧:

  • AI+科技。AI4S 这部分的亮点也许在「新型哲学社会科学研究组织形式」,一方面研究 AI 给社会带来的影响(AI 伦理、人机关系),另一方面,用 AI 模拟社会学实验也是这两年的热点。(后面在「治理能力」一节,也专门有一句「深入开展人工智能社会实验」)
「深入实施“人工智能+”行动」,我的9点学习笔记

  • AI+消费:「加快发展提效型、陪伴型等智能原生应用」。提效型自然是工具类,那陪伴型自然就是指情感类。AI 不仅有工具属性,更能满足用户的情感需求。
  • AI+教育:「大规模因材施教、促进教育公平」。AI 对教育的意义,一是个性化,二是科技平权。

第六,「普惠」

普惠这个词在《意见》里出现了多次:

  • 社会治理:「城乡智能普惠」
  • 全球合作:「普惠共享」
  • 算力统筹:「算力供给普惠易用」
  • 开源生态:「普惠高效的开源应用新模式」

其实我觉得,「教育公平」也是人工智能普惠的体现。

AI 虽然属于高新科技,但绝不是少数人才可以享用的

「深入实施“人工智能+”行动」,我的9点学习笔记

第七,数据

  • 加强人工智能高质量数据集建设
  • 完善适配人工智能发展的数据产权和版权制度
  • 鼓励探索基于价值贡献度的数据成本补偿、收益分成等方式,加强数据供给激励
  • 支持发展数据标注、数据合成等技术,培育壮大数据处理和数据服务产业。

数据是 AI 发展核心燃料,是 AI 进步的限制瓶颈。AI 的训练数据有版权问题,AI 生成的内容有版权问题。AI 会冲击原创内容创作…

这些问题,都会在发展中找到答案的。

第八,芯片和算力

这块不聊国产化芯片算力了,只说能源。

「数、算、电、网等资源协同」。

AI 的最重要的价值就在于:

芯片 + 能源 → 智力

它能将沙子和电力转化为智力,所以未来必定会是能源之争。

搭配今年 7 月「全国月度用电量首破万亿千瓦时」的新闻服用,效果更佳。

第九,开源

开源还能给学分,我咋没赶上这好时候啊!

促进开源生态繁荣。支持人工智能开源社区建设,促进模型、工具、数据集等汇聚开放,培育优质开源项目。建立健全人工智能开源贡献评价和激励机制,鼓励高校将开源贡献纳入学生学分认证和教师成果认定。支持企业、高校、科研机构等探索普惠高效的开源应用新模式。加快构建面向全球开放的开源技术体系和社区生态,发展具有国际影响力的开源项目和开发工具等。

大模型开源这件事,中国已经是事实上的第一了。

Meta 跌落神坛,OpenAI 扭扭捏捏,xAI 开源上上一代;谷歌、NVIDIA 开源一些无关痛痒的模型;欧洲留了个独苗 Mistral。

中国的 Qwen、DeepSeek、GLM(智谱)、Kimi、Mimimax、Step(阶跃)、ERNIE(百度文心)、Hunyuan,哪个拿出去都非常能打。

开源是增加全球影响力的做法,从国家层面鼓励开源,就是鼓励中国的模型走向更多没有自研能力的国家。

一些国外的科技企业在鼓吹「主权 AI」,那么请问,一个国家如果想建设自己的「主权 AI」,会选择用美国的闭源模型,把数据传到美国,还是会选中国的开源模型呢?


总之,这份文件,内容真的挺多的,真的值得逐字逐句好好学。今天先写这么多吧。

有心人也许可以和美国的 AI Action Plan、欧盟的 AI Act 做个比较,才会更知道中国的优势和愿景。

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