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首頁 申報通知 關(guān)于發(fā)展2025年人為智能產(chǎn)業(yè)及賦能新型工業(yè)化創(chuàng)新工作揭榜掛帥工作的通知

關(guān)于發(fā)展2025年人為智能產(chǎn)業(yè)及賦能新型工業(yè)化創(chuàng)新工作揭榜掛帥工作的通知

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各省、自治區(qū)、直轄視注打算單列市及新疆出產(chǎn)建設(shè)兵團工業(yè)和信息化主管部門,中央企業(yè)集團:

為深刻貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于人為智能發(fā)展的沉要批示批示心靈,加快推動人為智能賦能新型工業(yè)化,工業(yè)和信息化部組織發(fā)展2025年人為智能產(chǎn)業(yè)及賦能新型工業(yè)化創(chuàng)新工作揭榜掛帥工作  。有關(guān)事項通知如下:

一、工作內(nèi)容

面向人為智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座、“人為智能+造作”、智能產(chǎn)品設(shè)備、共性基礎(chǔ)支持等沉點方向,挖掘造就一批技術(shù)創(chuàng)新強、利用落地快、典型示范好的關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品,加快人為智能與工業(yè)深度融合利用,高水平賦能新型工業(yè)化  。

二、推薦前提

(一)申報主體須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊、擁有獨立法人資格的企事業(yè)單元  。已列入前期揭榜優(yōu)勝的項目不得沉復(fù)申報  。

(二)各省、自治區(qū)、直轄視注打算單列市及新疆出產(chǎn)建設(shè)兵團工業(yè)和信息化主管部門,中央企業(yè)集團等推薦單元依照當(dāng)局疏導(dǎo)、企業(yè)自愿的準(zhǔn)則,優(yōu)先推薦創(chuàng)新能力凸起、產(chǎn)業(yè)化遠(yuǎn)景好、行業(yè)帶作為用顯著的項目  。

(三)激勵企業(yè)、科技服務(wù)機構(gòu)、高校、科研院所及新型研發(fā)機構(gòu)等以結(jié)合體方式申報,牽頭單元為1家,結(jié)合參加單元不超過4家  。每個主體牽頭申報不超過3項,作為參加單元申報不超過5項  。

三、工作要求

(一)請各申報主體于2025年11月20日前,在申報系統(tǒng)(https://aibest.caict.ac.cn/jbgs)實現(xiàn)注冊,按要求填寫申報資料  。

(二)請推薦單元組織各方積極參加,遵循公開、平正、公正的準(zhǔn)則,于2025年11月30日前登錄系統(tǒng)并確認(rèn)推薦名單  。各省、自治區(qū)、直轄視注打算單列市及新疆出產(chǎn)建設(shè)兵團工業(yè)和信息化主管部門推薦項目數(shù)量準(zhǔn)則上不超過50個 ;對于提供有關(guān)支持行動的北京、上海、山東、湖南、廣東、四川等6  。ㄊ校,推薦項目數(shù)量可額表增長20個 ;打算單列市推薦項目準(zhǔn)則上不超過15個,經(jīng)省工業(yè)和信息化主管部門審核后統(tǒng)一報送 ;中央企業(yè)集團推薦項目數(shù)量準(zhǔn)則上不超過5個,不占屬地指標(biāo),可直接報送  。

(三)工業(yè)和信息化部牽頭組織遴選入圍單元,并頒布入圍單元名單  。入圍單元實現(xiàn)攻關(guān)工作后(名單頒布之日起不超過2年),工業(yè)和信息化部委托第三方專業(yè)機構(gòu)發(fā)展測評工作,擇優(yōu)確定優(yōu)勝單元  。

(四)請推薦單元高度器沉揭榜掛帥工作,充分調(diào)動企業(yè)、高校、科研院所、有關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟及行業(yè)協(xié)會的積極性,遵循公開、平正、公正準(zhǔn)則做好推薦工作,加大支持力度,推動人為智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展  。

(五)為做好揭榜掛帥攻關(guān)工作,更好推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合,以關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,請各  。ㄊ校┎锎λ⒄褂攀坪吞厴旄,在政策資金支持、場景盛開、利用推廣等方面為入圍和優(yōu)勝單元予以支持  。

四、聯(lián)系方式

(一)工作征詢

總體工作征詢010-62304330

系統(tǒng)技術(shù)征詢010-62308338

(二)處所政策征詢

北京市010-55520871

上海市021-23117655

山東省0531-51782640

湖南省0731-88955549

廣東省020-83133405

四川省028-81711615

特此通知  。

附件:

1.2025年人為智能產(chǎn)業(yè)及賦能新型工業(yè)化創(chuàng)新工作揭榜掛帥申報指南

2.2025年人為智能產(chǎn)業(yè)及賦能新型工業(yè)化創(chuàng)新工作揭榜掛帥申報資料

3.2025年人為智能產(chǎn)業(yè)及賦能新型工業(yè)化創(chuàng)新工作揭榜掛帥有關(guān)處所支持保險行動

工業(yè)和信息化部辦公廳

2025年11月5日

附件1

2025年人為智能產(chǎn)業(yè)及賦能新型工業(yè)化創(chuàng)新工作揭榜掛帥申報指南

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座

(一)算力

1.大模型訓(xùn)練芯片

揭榜工作:面向大模型訓(xùn)練需要,研造大模型訓(xùn)練芯片,突破芯片內(nèi)核架構(gòu)設(shè)計、出產(chǎn)工藝適配、先進封裝適配等關(guān)鍵技術(shù),提升芯片算力和機能功耗比,支持低精度浮點體式,提高存儲帶寬和容量,實現(xiàn)訓(xùn)練芯片設(shè)計、造作、封裝全鏈條突破  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,大模型訓(xùn)練芯片覆蓋主流模型框架,適配90%以上大模型,支持混合精度推算、低精度訓(xùn)練等技術(shù),半精度浮點數(shù)算力機能達(dá)到國際先進訓(xùn)練芯片90%以上  。

2.大模型高效推理集群

揭榜工作:面向高并發(fā)、高吞吐、低延長場景,構(gòu)建大模型高效推理集群,突破混合精度推算、散布式推理、多模態(tài)模型優(yōu)化等關(guān)鍵技術(shù),發(fā)展系統(tǒng)全棧工程優(yōu)化,提升資源利用率、推算效能、并發(fā)處置能力等,滿足系統(tǒng)大規(guī)模服務(wù)利用需要  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,大模型高效推理集群覆蓋主流模型架構(gòu),支持千億以上參數(shù)模型,GPU推算資源主題利用率可達(dá)到80%,首Token時延不超過200ms,推理服務(wù)不變性不低于99.9%  。

3.智算中心綜合能效治理系統(tǒng)

揭榜工作:研發(fā)基于液冷系統(tǒng)和數(shù)字化能碳治理技術(shù)的綜合能效治理系統(tǒng),推動人為智能技術(shù)在智算中心的利用,實現(xiàn)智算中心信息設(shè)備、冷卻系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)的狀態(tài)感知、高效聯(lián)動、智能調(diào)優(yōu)升級等,提升信息設(shè)備利用效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,智算中心綜合能效治理系統(tǒng)提升信息設(shè)備利用率不低于20%、年綜合節(jié)能率不低于10%  。其中,液冷系統(tǒng)支持混合部署分歧算力類別、品牌、型號的液冷服務(wù)器,均勻無故障工作功夫不低于5萬幼時,可提供不少于200W/cm2的散熱能力,余熱回收量達(dá)信息設(shè)備總發(fā)熱量10%以上  。

4.算力互聯(lián)調(diào)度平臺

揭榜工作:面向全域算力感知、匯聚、調(diào)度需要,構(gòu)建算力互聯(lián)調(diào)度平臺,突破算力智能感知、算力調(diào)度等技術(shù),支持工作數(shù)據(jù)高效流通,推動多領(lǐng)域、多場景實際利用,實現(xiàn)算力資源跨主體、跨架構(gòu)、跨地域協(xié)同  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,算力互聯(lián)調(diào)度平臺匯聚公共算力資源不少于10000P,支持多樣化編排調(diào)度戰(zhàn)術(shù),支持至少2個運營主體、3種系統(tǒng)架構(gòu)、5個算力中心的智能調(diào)度,支持至少10種算力產(chǎn)品服務(wù),發(fā)展不少于20個典型場景試驗利用  。

5.異構(gòu)智算集群云操作系統(tǒng)

揭榜工作:面向大模型在超大規(guī)模異構(gòu)算力集群的混訓(xùn)需要,研發(fā)可支持十萬卡規(guī)模的異構(gòu)智算集群云操作系統(tǒng),突破訓(xùn)練工作精密化拆分及精準(zhǔn)匹配、故障實時感知、秒級自愈復(fù)原等關(guān)鍵技術(shù),提升超大規(guī)模異構(gòu)智算集群的訓(xùn)練效能,降低故障率  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,異構(gòu)智算集群云操作系統(tǒng)適配不少于5款芯片,支持萬億參數(shù)以上規(guī)模的大模型訓(xùn)練,集群資源均勻利用率超過95%,可實現(xiàn)秒級故障復(fù)原,周訓(xùn)練有效率達(dá)99%以上  。

(二)數(shù)據(jù)

6.工業(yè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集

揭榜工作:面向沉點方向領(lǐng)域,建設(shè)工業(yè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,涵蓋研發(fā)設(shè)計、中試驗證、出產(chǎn)造作、營銷服務(wù)、運營治理關(guān)鍵環(huán)節(jié)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),賦能通用大模型或工業(yè)垂類模型的高效訓(xùn)練與基準(zhǔn)評測  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,工業(yè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集滿足規(guī)范性、齊全性、正確性、一致性等至少12個質(zhì)量評估維度要求,文本數(shù)據(jù)集規(guī)??偭窟_(dá)到100TB以上,至少覆蓋1萬億token,圖文數(shù)據(jù)集規(guī)??偭窟_(dá)到1000萬對以上,音視頻數(shù)據(jù)集規(guī)??偭窟_(dá)到1000TB以上,賦能至少5個通用大模型或工業(yè)垂類模型的訓(xùn)練與基準(zhǔn)評測  。

7.工業(yè)人為智能數(shù)據(jù)工程平臺

揭榜工作:研發(fā)工業(yè)人為智能數(shù)據(jù)工程平臺,突破工業(yè)數(shù)據(jù)多源異構(gòu)融合、智能化數(shù)據(jù)標(biāo)注、多模態(tài)標(biāo)注、高質(zhì)量數(shù)據(jù)合成等關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)智能化數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)合成、數(shù)據(jù)融合等職能,推進工業(yè)領(lǐng)域人為智能數(shù)據(jù)集的高質(zhì)量供給  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,平臺支持文本、圖片、視頻等至少3種分歧模態(tài)數(shù)據(jù)加工及合成,支持ERP、CRM、MES等至少6類工業(yè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)融合,在不少于10家工業(yè)企業(yè)發(fā)展示范利用  。

8.“模數(shù)共振”空間

揭榜工作:建設(shè)集“數(shù)據(jù)協(xié)同、模型訓(xùn)練、利用開發(fā)、安全保險”于一體的軟硬件系統(tǒng)平臺,加快推動行業(yè)通識和專識數(shù)據(jù)貫通共享,賦能跨企業(yè)、跨行業(yè)的模型訓(xùn)練、測試和優(yōu)化迭代,智能體開發(fā)等  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,空間支持跨3個及以上主體間的數(shù)據(jù)貫通和模型協(xié)同訓(xùn)練,支持研發(fā)設(shè)計、中試驗證、出產(chǎn)造作、營銷服務(wù)、運營治理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的人為智能利用開發(fā),形成不少于10幼我工智能利用產(chǎn)品  。

(三)算法

9.復(fù)雜推理大模型

揭榜工作:構(gòu)建具備多級推理驗證機造的大模型,突破思想鏈加強、知識圖譜融合、因果揣度建模等關(guān)鍵技術(shù),推動模型架構(gòu)創(chuàng)新以及與底層硬件的深度協(xié)同,實現(xiàn)從訓(xùn)練范式到部署規(guī)劃的全棧優(yōu)化  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,研造復(fù)雜推理大模型,實現(xiàn)至少一種關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新,在數(shù)學(xué)證明、科學(xué)問題、邏輯推理等復(fù)雜推理工作上達(dá)到專家級水平,在專業(yè)評測集上的正確率達(dá)到全球前列,在低精懷抱化下的推理正確率損失不高于2%  。

10.具身智能基礎(chǔ)模型

揭榜工作:研發(fā)具身智能基礎(chǔ)模型,突破多模異構(gòu)數(shù)據(jù)對齊融合、環(huán)境交互和多樣化活動戰(zhàn)術(shù)進建等技術(shù),提高具身智能動態(tài)環(huán)境理解、感知預(yù)測、認(rèn)知推理和復(fù)雜工作執(zhí)行能力,加強對分歧本體、多階段工作的適應(yīng)性和泛化性  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,具身智能基礎(chǔ)模型支持不少于3種本體適配,實現(xiàn)對復(fù)雜動態(tài)環(huán)境的精確理解,支持實現(xiàn)至少200種未訓(xùn)工作,成功率不低于95%,多階段工作分化和執(zhí)行的矯捷性、泛化性顯著提升  。

11.智能終端端側(cè)模型

揭榜工作:研發(fā)智能終端端側(cè)模型,推動端側(cè)推理引擎及模型剪枝、量化、蒸餾等關(guān)鍵技術(shù)突破,實現(xiàn)云端訓(xùn)練到端側(cè)部署的全流程優(yōu)化,機能靠近云端基準(zhǔn)模型,支持終端多場景實時推理,發(fā)展規(guī) ;  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,端側(cè)模型可能適配不少于3款終端芯片、支持不少于3類終端設(shè)備,模型輕量化后精度損失不超過3%,端側(cè)推理延長不超過50ms,支持終端創(chuàng)新利用不少于10個,實此刻不少于百萬臺終端部署  。

(四)開發(fā)工具

12.模型遷徙適配工具

揭榜工作:面向算法模型在分歧軟硬件系統(tǒng)的遷徙適配需要,開發(fā)模型遷徙適配工具,突破跨框架模型轉(zhuǎn)換、異構(gòu)硬件自動優(yōu)化等主題技術(shù),支持模型在軟硬件系統(tǒng)的高效適配與部署,降低模型遷徙門檻  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,模型遷徙適配工具適配不少于5款芯片,實現(xiàn)模型在分歧軟硬件系統(tǒng)遷徙后精度損失不高于1%,遷徙適配成功率超過99%  。

13.智能體通訊工具

揭榜工作:研發(fā)智能體通訊工具,突破智能體通訊和談、模型通訊和談等關(guān)鍵技術(shù),具備要求發(fā)送、接管響應(yīng)、流式傳輸、異步操作等職能,支持分歧開發(fā)平臺智能體間、智能體與表部工具間的互操作性,提升智能體開發(fā)與利用效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,智能體通訊工具支持主流通訊和談,具備跨平臺兼容性、跨和談版本兼容性,提供至少3種說話的SDK實現(xiàn),通訊延長幼于100ms,實現(xiàn)智能體場景利用示范不少于50個,適配支持超過50個主流智能體(通用智能體不少于10個)  。

14.大模型服務(wù)及治理平臺

揭榜工作:研發(fā)大模型服務(wù)及治理平臺,支持基于基座大模型進行微調(diào),具備大模型量化壓縮、推理加快、云邊端部署與協(xié)同治理能力,實現(xiàn)大模型及其服務(wù)的全流程治理,降低大模型使用門檻,推動大模型賦能千行百業(yè)  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,平臺具備健全的服務(wù)水平和談,均勻挪用成功率不低于99.99%,響應(yīng)時延不高于1秒,支持對至少10類系列大模型進行微調(diào)、沉訓(xùn)、量化壓縮和推理加快  。公有云模式下企業(yè)客戶不少于500家,或私有化部署的項目數(shù)不少于50個  。

15.智能體開發(fā)與利用平臺

揭榜工作:研發(fā)智能體開發(fā)與利用平臺,具備智能體開發(fā)部署、組件工具集成、智能體利用治理等職能,支持?jǐn)?shù)據(jù)處置分析、工具和軟件系統(tǒng)接入、算法模型內(nèi)置、多智能體集成利用等,提升智能體開發(fā)及利用效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,智能體開發(fā)與利用平臺API響應(yīng)速度不高于500ms,服務(wù)要求成功率不低于95%,集成不少于80種組件工具,可能同時治理100個以上智能體協(xié)同,智能化利用不少于500個,在至少50家企業(yè)落地利用  。

二、“人為智能+造作”

(一)原資料

16.鋼鐵造作大模型

揭榜工作:面向鋼鐵造作流程高效有序運行需要,深度融合鋼鐵行業(yè)知識、數(shù)據(jù),研發(fā)鋼鐵造作大模型,構(gòu)建大模型、幼模型、機理模型協(xié)同融合的鋼鐵造作智能體平臺,實現(xiàn)對鋼鐵造作數(shù)據(jù)的實時采集、全面感知和智能分析,支持對造作關(guān)鍵指標(biāo)的精準(zhǔn)預(yù)測和造作過程的精確節(jié)造,提高造作流程陸續(xù)化水平,提升產(chǎn)品質(zhì)量  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,鋼鐵造作大模型行業(yè)知識問答正確率不低于85%,支持不少于20個鋼鐵出產(chǎn)流程典型場景,流程陸續(xù)化水平提升不低于10%,產(chǎn)品機能指標(biāo)顛簸降低不低于20%,在不少于3家企業(yè)利用  。

17.化工研發(fā)設(shè)計大模型

揭榜工作:基于化工行業(yè)知識抽取、多模態(tài)理解等技術(shù),研造化工研發(fā)設(shè)計大模型,突破面向化工反映網(wǎng)絡(luò)簡化工作的大模型微調(diào)技術(shù),提升反映網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和簡化的精確性,支持多源工藝流程圖(PFD)/工藝管路和儀表流程圖(P&ID)的智能鑒別和解析、化工工藝流程圖的自動設(shè)計與優(yōu)化等,提升化工研發(fā)設(shè)計效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,化工研發(fā)設(shè)計大模型行業(yè)知識問答正確率不低于85%,反映網(wǎng)絡(luò)中各反映方程的反映物、前提、產(chǎn)品簡直定正確率不低于85%,對多源PFD/P&ID中設(shè)備、儀表、閥門、管線信息的鑒別正確率不低于95%,自動設(shè)計的化工工藝流程圖可用度不低于70%,在不少于3家企業(yè)利用  。

18.新資料研發(fā)智能工具

揭榜工作:面向金屬資料、高分子資料、復(fù)合伙料等新資料研發(fā),研造基于人為智能和高通量推算技術(shù)的智能軟件工具,實現(xiàn)新資料性質(zhì)預(yù)測與篩選,揭示新資料設(shè)計與機能之間的深檔次法規(guī),支持資料的智能設(shè)計、合成及表征,推動資料研發(fā)造作的自動化和智能化,提高研發(fā)效能,降低研發(fā)成本  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,新資料研發(fā)智能工具支持資料性質(zhì)預(yù)測與篩選、合成蹊徑設(shè)計、逆向設(shè)計等不少于3個場景職能,新資料研發(fā)效能提升超過30%,在新資料研發(fā)流程中實現(xiàn)規(guī)模示范利用  。

19.原資料出產(chǎn)工藝智能優(yōu)化系統(tǒng)

揭榜工作:面向石化化工、有色、建材等某一個原資料行業(yè)的出產(chǎn)優(yōu)化節(jié)造需要,基于資料機能數(shù)據(jù)、機理模型、工藝流程知識等多模態(tài)數(shù)據(jù),研發(fā)原資料出產(chǎn)工藝智能優(yōu)化系統(tǒng),突破出產(chǎn)工藝優(yōu)化大模型技術(shù),分場景部署垂直細(xì)分模型或智能體,實現(xiàn)工藝參數(shù)動態(tài)優(yōu)化、關(guān)鍵指標(biāo)精準(zhǔn)預(yù)測和調(diào)控,提高精益出產(chǎn)水平  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,原資料出產(chǎn)工藝智能優(yōu)化系統(tǒng)具備美滿的工藝智能節(jié)造與優(yōu)化模型庫,對關(guān)鍵工藝參數(shù)預(yù)測正確性達(dá)到90%以上,出產(chǎn)造作周期縮短10%以上,在不少于3家企業(yè)利用,形成20個以上典型場景利用案例  。

(二)電子信息

20.芯片研發(fā)智能工具

揭榜工作:面向高靠得住、高質(zhì)量、高效能的芯片研發(fā)設(shè)計需要,研發(fā)基于人為智能的芯片設(shè)計或仿真驗證工具,實現(xiàn)芯片智能化設(shè)計分析、仿真優(yōu)化等職能,通過智能算法提升芯片機能、優(yōu)化布局布線、加快電路仿真和職能驗證等,提高芯片研發(fā)效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,智能工具在不少于2款芯片設(shè)計中發(fā)展利用,芯片機能、功耗等提升超過20%,前仿真和后仿真驗證效能提升不低于50%  。

21.CPU多指令集轉(zhuǎn)化智能工具

揭榜工作:基于ARM、LoongARCH、x86等芯片指令集,研發(fā)支持主流操作系統(tǒng)平臺的CPU多指令集轉(zhuǎn)化智能工具,構(gòu)建多指令集轉(zhuǎn)碼映射開源訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,面向數(shù)學(xué)庫、圖像與信號處置庫、求解器等場景,開發(fā)支持指令轉(zhuǎn)碼與推算優(yōu)化的人為智能模型,降低分歧指令集之間算力轉(zhuǎn)碼損耗  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,研造形成CPU多指令集轉(zhuǎn)化智能工具,具備指令轉(zhuǎn)碼與推算優(yōu)化職能,支持有關(guān)人為智能模型輕量化并與系統(tǒng)級芯片(SoC)集成,x86與ARM、LoongARCH等二進造指令編碼、互轉(zhuǎn)效能損失縮幼不超過5%,基礎(chǔ)硬件平臺兼容性和擴大性得到提升  。

(三)消費品

22.生物醫(yī)藥研發(fā)智能工具

揭榜工作:面向化學(xué)藥、生物制品等生物醫(yī)藥研發(fā)流程,基于機械進建、高通量技術(shù)等發(fā)展生物醫(yī)藥虛構(gòu)篩選和嘗試優(yōu)化鉆研,研發(fā)藥物靶點預(yù)測與藥物篩選的智能化工具,實現(xiàn)從藥物嘗試設(shè)計、數(shù)據(jù)分析到臨床前驗證的全流程智能化,大幅提升研發(fā)效能、降低研發(fā)成本  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,生物醫(yī)藥研發(fā)智能工具支持靶點發(fā)現(xiàn)、藥物篩選、合成蹊徑優(yōu)化等主題場景職能不少于3個,在藥物研發(fā)流程中實現(xiàn)規(guī)模示范利用,使藥物研發(fā)效能提升不低于40%,研發(fā)成本降低不低于20%  。

23.服裝智能化定造系統(tǒng)

揭榜工作:面向服裝行業(yè)用戶定造化設(shè)計、急劇打樣造作等設(shè)計出產(chǎn)協(xié)同必要,研發(fā)服裝智能化定造系統(tǒng),支持基于大模型的草繪天生設(shè)計、圖片天生設(shè)計、天然交互式批改、虛構(gòu)試衣展示等職能,突破裁縫設(shè)計到造作工藝的自動編排,實現(xiàn)憑據(jù)現(xiàn)有出產(chǎn)設(shè)備和物料狀態(tài)天生造作出產(chǎn)規(guī)劃,有效縮短造樣功夫、急劇響應(yīng)市場變動  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,服裝智能化定造系統(tǒng)支持智能輔助設(shè)計、裁縫成效展示、自動工藝分化、出產(chǎn)資源調(diào)配等職能,具備不少于50款基礎(chǔ)服裝樣版類此外智能輔助設(shè)計出產(chǎn)模型,模型挪用功夫不高于50ms,打樣交付功夫不高于72幼時,在至少15個以上的服裝出產(chǎn)基地發(fā)展示范利用  。

(四)通訊

24.基于大模型的無線網(wǎng)絡(luò)仿真系統(tǒng)

揭榜工作:研發(fā)基于大模型的無線網(wǎng)絡(luò)仿真系統(tǒng),面向無線信號傳布機理解構(gòu)難、原始數(shù)據(jù)與大模型匹配柔性差等難題,突破高精度無線信號大模型及新一代無線仿真技術(shù),構(gòu)建涵蓋仿真數(shù)據(jù)、真實路測數(shù)據(jù)等的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,打造融合高精三維數(shù)字地圖、衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)的無線場景庫,實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)仿真測試及量化評價,助力打造高機能精品網(wǎng)絡(luò)  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,基于大模型的無線網(wǎng)絡(luò)仿真系統(tǒng)涵蓋城市高樓密集區(qū)、郊區(qū)、坦蕩曠野等無線傳布場景不低于30種,高質(zhì)量數(shù)據(jù)集不少于5TB,相比傳十足計性仿真步驟,平臺信號強度預(yù)測精度提升不低于30%,支持接入無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、運營、優(yōu)化系統(tǒng)  。

25.通訊網(wǎng)絡(luò)運維優(yōu)化大模型

揭榜工作:縈繞網(wǎng)絡(luò)割接、網(wǎng)絡(luò)配置、故障告警、網(wǎng)絡(luò)建復(fù)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運維資料檢索、個性報表造作等典型場景,研發(fā)通訊網(wǎng)絡(luò)運維優(yōu)化大模型,構(gòu)建運維優(yōu)化高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,支持網(wǎng)絡(luò)自動化配置、網(wǎng)絡(luò)隱患自動發(fā)現(xiàn)與守護、故障自動診斷與隔離、事務(wù)自動處置、網(wǎng)絡(luò)機能優(yōu)化、運維知識智能問答、運維數(shù)據(jù)智能分析等職能,提升網(wǎng)絡(luò)運維效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,通訊網(wǎng)絡(luò)運維優(yōu)化大模型行業(yè)知識問答正確率不低于85%,支持不少于10項網(wǎng)絡(luò)運維優(yōu)化職能,構(gòu)建運維優(yōu)化高質(zhì)量數(shù)據(jù)集不少于5個,在不少于10個場景中發(fā)展示范利用,提升運維效能不低于30%  。

(五)無線電

26.電磁頻譜智能監(jiān)測和分析系統(tǒng)

揭榜工作:面向9kHz-31GHz的無線電監(jiān)測需要,研發(fā)基于人為智能技術(shù)的電磁頻譜智能監(jiān)測和分析系統(tǒng),構(gòu)建電磁頻譜知識圖譜,攻克頻譜寬帶智能監(jiān)測、精密化分析、滋擾和異常智能查找、精確定位等關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)電磁頻譜日常精密化智能監(jiān)測  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,電磁頻譜智能監(jiān)測和分析系統(tǒng)支持“黑廣播”和犯法無線電設(shè)備查找、黑飛無人機發(fā)現(xiàn)等職能,在典型無線電業(yè)務(wù)場景中的信號檢測正確率大于90%、異常信號發(fā)現(xiàn)正確率大于95%、滋擾形狀鑒別正確率大于90%  。

27.智能化高精度無線信號鑒別處置系統(tǒng)

揭榜工作:研發(fā)智能化高精度無線信號鑒別處置系統(tǒng),構(gòu)建多維信號樣本特點庫,突破基于人為智能的電磁頻譜特點提取、廣域高動態(tài)電磁態(tài)勢協(xié)同感知、自適應(yīng)滋擾抑造、無線信號智能鑒別等關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)電磁空間實時監(jiān)測和信號研判的高效、精準(zhǔn)預(yù)警機造  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,智能化高精度無線信號鑒別處置系統(tǒng)支持9kHz至6GHz頻段內(nèi)的信號覆蓋與動態(tài)滋擾感知,多維異構(gòu)信號特點庫的標(biāo)注數(shù)據(jù)不幼于100萬組,無線信號鑒別正確率不幼于90%,形成可規(guī) ;乒愕鬧悄芑澆餼齬婊  。

三、智能產(chǎn)品設(shè)備

(一)智能產(chǎn)品

28.智能終端產(chǎn)品

揭榜工作:面向消費者智能終端利用需要,研造智能手機、智能PC、智能腕表、智能眼鏡等終端產(chǎn)品,突破智能終端產(chǎn)品環(huán)境感知、意圖理解、人機交互等關(guān)鍵技術(shù),顯著提升智能終端服務(wù)履歷  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,智能終端支持文本、語音、圖像、視頻、傳感器數(shù)據(jù)的跨模態(tài)融合感知、分析與理解,支持觸摸、語音等多模態(tài)的人機交互方式,交互正確率不低于90%,實現(xiàn)基于用戶意圖的智能算法挪用和編排,提供多場景、跨利用的智能化職能不少于20項,產(chǎn)品出貨量超千萬  。

29.人形機械人

揭榜工作:面向工業(yè)造作、民生服務(wù)、特種作業(yè)等領(lǐng)域,研造人形機械人,突破多模態(tài)大模型、大幼腦深度融合、移動操作泛化等關(guān)鍵技術(shù)以及一體化關(guān)節(jié)、靈巧手、高機能傳感器等本體關(guān)鍵零部件,實現(xiàn)人形機械人高價值場景梯次規(guī)模引用,提高經(jīng)濟社會運行效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,人形機械人支持不少于10種行為活動,操作成功率不低于90%,精度在厘米級以下,支持憑據(jù)表部指令和行動了局優(yōu)化決策,決策有效性不低于90%,在零部件分揀、物料轉(zhuǎn)運、精密裝配、人機協(xié)同作業(yè)、康養(yǎng)陪同、應(yīng)急接濟、危險作業(yè)等場景中發(fā)展示范利用  。

30.智能家庭陪護機械人

揭榜工作:面向未來生涯智能化需要,研發(fā)智能家庭陪護機械人,突破多模態(tài)人機天然交互技術(shù)、人-機-環(huán)混合加強技術(shù)、動力學(xué)實時模型等關(guān)鍵技術(shù),構(gòu)建與智慧家庭相結(jié)合的陪護服務(wù)系統(tǒng)和解決規(guī)劃,保險沉要人群生涯必要  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,智能家庭陪護機械人支持與至少15種智能家電設(shè)備的交互,構(gòu)建智能陪護服務(wù)系統(tǒng),在老年人健康和安全監(jiān)測、飲食輔助、異常情況救助等典型場景中發(fā)展示范利用  。

31.智能冶煉機械人

揭榜工作:面向鋼鐵、有色等行業(yè)冶煉流程,研發(fā)智能冶煉機械人,實現(xiàn)冶煉關(guān)鍵環(huán)節(jié)的機械人自主作業(yè),并結(jié)合全流程工藝決策模型,串聯(lián)多臺智能機械人,構(gòu)建協(xié)同操作的冶煉機械人系統(tǒng),實現(xiàn)跨流程協(xié)調(diào)調(diào)度,顯著提升作業(yè)安全性與效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,冶煉機械人本體結(jié)尾最大載荷不幼于400kg,感知系統(tǒng)鑒別正確率不低于99%,投料類作業(yè)效能不低于50kg/min,支持單出產(chǎn)線上超10臺機械人的協(xié)同操作,作業(yè)工作類型不少于3種,典型場景示范利用不少于3個  。

32.智能無人飛行系統(tǒng)

揭榜工作:面向低空領(lǐng)域利用,研造具備自主智能的無人飛行系統(tǒng),開發(fā)基座模型,并針對視覺說話導(dǎo)航、空間推理、工作規(guī)劃等研發(fā)專用垂類模型,突破“態(tài)勢感知-空間認(rèn)知-規(guī)劃行動”的端到端自主智能關(guān)鍵技術(shù),構(gòu)建低空世界仿照器,支持基于城市三維實景的無人飛行系統(tǒng)仿照訓(xùn)練,在巡檢安監(jiān)、應(yīng)急接濟、物流配送等場景實現(xiàn)規(guī)模利用  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,無人飛行系統(tǒng)具身基座模型及專用垂類模型機能達(dá)到國際先進水平,仿照器支持在至少20個城市三維實景中發(fā)展仿照訓(xùn)練,無人飛行系統(tǒng)可實現(xiàn)自主導(dǎo)航避障,滿足續(xù)航、靠得住性、安全性等低空利用需要,在不少于5個場景發(fā)展規(guī)模示范利用  。

(二)智能設(shè)備

33.人為智能數(shù)控機床

揭榜工作:面向數(shù)控機床工藝優(yōu)化、精度提升和健康保險等智能利用場景,研發(fā)人為智能數(shù)控機床,突破基于新一代人為智能的高端數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù),蘊含高機能數(shù)控軟硬件平臺、大模型垂直利用等,提升數(shù)控機床自主感知、自主進建、自主決策和自主執(zhí)行能力等,滿足航空航天、新能源汽車、消費電子等造作領(lǐng)域數(shù)控機床高端化利用需要  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,人為智能數(shù)控機床技術(shù)就緒度不幼于8級,靠得住性MTBF不幼于30000幼時,開發(fā)工藝編程與優(yōu)化、誤差丈量與賠償、故障診斷與運維智能化等智能利用?椴揮子20個,在造作領(lǐng)域推廣利用不少于500套  。

34.線性工程建造運維智能軟件與設(shè)備

揭榜工作:面向軌交、公路、管線等線性工程建造運維需要,構(gòu)建涵蓋規(guī)劃設(shè)計、施工缺點、安全隱患、資料使用、設(shè)備狀態(tài)等的多模態(tài)數(shù)據(jù)集,研發(fā)基于專用視覺大模型的智能三維設(shè)計軟件、質(zhì)量安全監(jiān)管系統(tǒng)、智能巡檢設(shè)備等關(guān)鍵智能軟件與設(shè)備,推動在沉點領(lǐng)域的利用示范  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,專用視覺大模型問答正確率不幼于80%,多模態(tài)數(shù)據(jù)集不少于1000萬張圖片和5000萬字對應(yīng)中文語料,關(guān)鍵智能軟件與設(shè)備在不少于8條線性工程落地利用  。

35.高端設(shè)備智能裝配工藝系統(tǒng)

揭榜工作:面向航空、航天、船舶、汽車等高端設(shè)備復(fù)雜工藝柔性扮裝配需要,研發(fā)集成工業(yè)模型庫、資料庫、工藝庫的智能裝配工藝系統(tǒng),突破三維模型解析、多源異構(gòu)數(shù)據(jù)組織與沉構(gòu)、多模態(tài)數(shù)據(jù)融合等技術(shù),實現(xiàn)裝配工藝智能化  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,高端設(shè)備智能裝配工藝系統(tǒng)支持基于人為智能技術(shù)賦能裝配工藝蹊徑規(guī)劃、工序設(shè)計、參數(shù)設(shè)計、工藝優(yōu)化等,裝配工藝設(shè)計效能提升超過30%,在不少于3家企業(yè)利用  。

36.造作設(shè)備智能運維系統(tǒng)

揭榜工作:研發(fā)基于多模態(tài)大模型的造作設(shè)備智能運維系統(tǒng),深度融合視覺、時序、文本等多模態(tài)數(shù)據(jù),突破設(shè)備狀態(tài)實時監(jiān)測、故障智能診斷與預(yù)測、遠(yuǎn)程協(xié)同運維等關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)造作設(shè)備運行數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)采集、智能分析與決策支持,推動造作設(shè)備運維從被動響應(yīng)向自動預(yù)防轉(zhuǎn)變,提升造作設(shè)備全性命周期治理效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,造作設(shè)備智能運維系統(tǒng)可實現(xiàn)萬臺設(shè)備在線運維,支持基于多模態(tài)大模型的故障診斷,診斷正確率不低于95%,運維效能較傳統(tǒng)模式提升3倍以上,發(fā)展規(guī)模示范利用  。

37.電力設(shè)備智能運行分析系統(tǒng)

揭榜工作:面向風(fēng)電、火電、水電、核電、光伏等電力設(shè)備運行需要,研發(fā)基于多模態(tài)大模型的電力設(shè)備運行分析系統(tǒng),縈繞發(fā)輸變配等環(huán)節(jié),突破行業(yè)知識深度耦合、多模態(tài)數(shù)據(jù)融合分析、復(fù)雜系統(tǒng)優(yōu)化決策等技術(shù),提升電力出產(chǎn)調(diào)度效能和智能化水平  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,電力設(shè)備智能運行分析系統(tǒng)在設(shè)備缺點智能鑒別、用電負(fù)荷預(yù)測、發(fā)電優(yōu)化調(diào)度等不少于5個場景中利用,工作措置正確率不低于90%,形成規(guī) ;痙緞в  。

38.基于人為智能的儀器儀表設(shè)計造作系統(tǒng)

揭榜工作:面向儀器儀表產(chǎn)品設(shè)計嚴(yán)沉依賴人員經(jīng)驗、工藝設(shè)計與造作數(shù)據(jù)錯雜且尺度化水平低的問題,研發(fā)基于人為智能的儀器儀表設(shè)計造作系統(tǒng),突破儀器儀表造作工藝知識抽取技術(shù)、智能化測試技術(shù)等,構(gòu)建產(chǎn)品設(shè)計、造作工藝知識庫與數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)儀器儀表的智能化出產(chǎn)、自動化測試、可視化校準(zhǔn)等  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,基于人為智能的儀器儀表設(shè)計造作系統(tǒng)具備工藝知識推理模型不少于2個,工藝知識庫與數(shù)據(jù)庫蘊含工藝知識不少于1000條,數(shù)據(jù)規(guī)模不少于1TB,系統(tǒng)支持與MES/PLM系統(tǒng)集成,具備可視化操作、測試工作自動天生、工藝法式自動下發(fā)等職能,在至少10家典型儀器儀表造作企業(yè)發(fā)展示范利用  。

(三)智能軟件

39.流體仿真智能軟件

揭榜工作:面向航空、航天、能源工程等領(lǐng)域,研發(fā)基于人為智能技術(shù)的急劇流體仿真軟件,縈繞飛行器、汽車、船舶、發(fā)起機、渦輪機等典型產(chǎn)品研發(fā)過程中面對的氣(水)動力求解、流場仿照、氣動噪聲仿照、湍流仿照、點火仿照等流體仿真工作,實現(xiàn)高精度推算流體力學(xué)仿照,削減真實試驗次數(shù),有效提升產(chǎn)品研發(fā)效能,降低設(shè)計研發(fā)成本  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,流體仿真智能軟件應(yīng)支持不少于3個場景,相迸宗傳統(tǒng)推算流體力學(xué)求解器,求解了局誤差不高于3%,求解功夫降低30%以上,在不少于3家企業(yè)利用  。

40.結(jié)構(gòu)仿真智能軟件

揭榜工作:面向航空、航天、汽車等領(lǐng)域,縈繞結(jié)構(gòu)仿真建模功夫過長,效能較低,求解設(shè)置和有關(guān)參數(shù)設(shè)置高度依賴專家經(jīng)驗、試錯迭代耗時長等問題,實現(xiàn)基于人為智能技術(shù)的天然說話交互、參數(shù)自動解析、智能糾錯、了局檢驗優(yōu)化等職能,有效提升產(chǎn)品仿真效能,降低設(shè)計研發(fā)成本  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,結(jié)構(gòu)仿真智能軟件應(yīng)支持不少于10個場景,建模和求解設(shè)置等效能提升300%以上,在不少于10家造作企業(yè)利用  。

41.電磁仿真智能軟件

揭榜工作:面向航空、船舶、汽車等領(lǐng)域,研發(fā)基于人為智能技術(shù)的電磁仿真軟件,縈繞傳統(tǒng)電磁兼容仿真求解器推算慢,模型試驗周期長、成本高檔問題,實現(xiàn)基于人為智能步驟的近遠(yuǎn)場電磁安全性和電磁滋擾等電磁仿真工作,削減真實試驗次數(shù),有效提升產(chǎn)品研發(fā)效能,降低設(shè)計研發(fā)成本  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,電磁仿真智能軟件應(yīng)支持不少于15個場景,相迸宗傳統(tǒng)電磁仿真求解器,均勻求解誤差不高于3dB,產(chǎn)品模型試驗量降低50%以上,求解功夫降低90%以上,在不少于10家企業(yè)利用  。

42.基于大模型的零部件設(shè)計軟件

揭榜工作:研發(fā)基于大模型的零部件設(shè)計軟件,突破文生三維零部件設(shè)計的大模型技術(shù),支持三維建模操作指令序列天生、執(zhí)行并輸出三維模型文件等職能,降低零部件設(shè)計軟件操作復(fù)雜度,提升設(shè)計效能和設(shè)計質(zhì)量  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,基于大模型的零部件設(shè)計軟件支持對不少于20種設(shè)計指令的天然說話理解,設(shè)計意圖理解正確率不低于90%  。對需三條及以上設(shè)計指令的復(fù)雜設(shè)計意圖的理解正確率不低于60%,三維模型尺寸精度可達(dá)0.05毫米,在通用設(shè)備、飛行器、車船、管網(wǎng)或壓力容器等領(lǐng)域發(fā)展零部件設(shè)計示范利用  。

43.軟件智能開發(fā)測試工具

揭榜工作:面向高復(fù)雜度、高靠得住性軟件研發(fā)需要,研造基于大模型的軟件智能開發(fā)測試工具,深度融合法式說話個性、算法等知識,結(jié)合監(jiān)督微調(diào)、檢索加強、知識圖譜等工程化技術(shù),賦能代碼天生、代碼查抄、單元測試、測試用例天生、測試劇本天生、測試數(shù)據(jù)天生等軟件研發(fā)流程,提升軟件研發(fā)質(zhì)量與效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,智能開發(fā)工具落地利用的企業(yè)案例不少于50個,智能測試工具落地利用的企業(yè)案例不少于40個,利用開發(fā)工具時期碼選取率高于40%,利用測試工具時用例選取率高于40%  。

44.流程工業(yè)智能出產(chǎn)運營治理系統(tǒng)

揭榜工作:面向流程工業(yè)出產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備運維、質(zhì)量治理等需要,研發(fā)智能出產(chǎn)運營治理系統(tǒng),基于大模型技術(shù)強化專業(yè)知識理解和復(fù)雜專業(yè)知識推理能力,構(gòu)建大幼模型相結(jié)合的多系統(tǒng)調(diào)度技術(shù),支持物料配送、故障診斷保建等工作自動化規(guī)劃與執(zhí)行,實現(xiàn)排產(chǎn)、工藝優(yōu)化和設(shè)備治理等出產(chǎn)過程的智能化節(jié)造與調(diào)度  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,流程工業(yè)智能出產(chǎn)運營治理系統(tǒng)實現(xiàn)批量落地,出產(chǎn)類知識輔助正確率大于90%,實現(xiàn)不少于20類關(guān)鍵設(shè)備的異常預(yù)警、故障定位、故障預(yù)測和維建決策,異常預(yù)警正確率不低于95%,排產(chǎn)工作執(zhí)行正確率不低于90%,在3個以上分歧業(yè)業(yè)10個以上典型場景落地  。

45.工業(yè)3D內(nèi)容智能天生與實時交互系統(tǒng)

揭榜工作:面向工業(yè)園區(qū)、廠區(qū)、車間、產(chǎn)線等,研發(fā)工業(yè)3D內(nèi)容智能天生與交互系統(tǒng),突破基于人為智能的3D內(nèi)容天生技術(shù),滿足大規(guī)模工業(yè)物理場景的3D沉建和天生,支持工業(yè)靜態(tài)和動態(tài)指標(biāo)的高效編纂,實現(xiàn)基于云邊端協(xié)同渲染的XR實時數(shù)據(jù)處置、傳輸與交互,支持工業(yè)設(shè)備守護、安全培訓(xùn)、遠(yuǎn)程合作蹬爪用  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,工業(yè)3D內(nèi)容智能天生與實時交互系統(tǒng)支持千平以上工業(yè)場景的3D急劇沉建與編纂,基于采集數(shù)據(jù)的3D模型沉建時長達(dá)到幼時級,端到端交互時延幼于100ms,并在沉點行業(yè)發(fā)展示范利用  。

46.嘗試室安全智能監(jiān)控治理系統(tǒng)

揭榜工作:匯聚嘗試室多源數(shù)據(jù),構(gòu)建人為智能安全預(yù)警預(yù)測模型,研發(fā)基于人為智能的嘗試室安全智能監(jiān)控治理系統(tǒng),實現(xiàn)對危險化學(xué)品、特種設(shè)備、高溫高壓高轉(zhuǎn)速設(shè)備等沉要危險源的動態(tài)風(fēng)險管控以及嘗試室環(huán)境、人員行為等多維度數(shù)據(jù)的實時檢測與分析,智能鑒別安全隱患,預(yù)警潛在風(fēng)險,提供垂危情況下的自動報警和智能應(yīng)急響應(yīng)規(guī)劃,全面提升嘗試室安全治理效力  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,嘗試室安全監(jiān)控治理系統(tǒng)安全隱患智能鑒別率不低于90%,沉要危險源的場景動態(tài)預(yù)警正確率不低于80%,應(yīng)急響應(yīng)速度提升50%以上,在高風(fēng)險嘗試室實現(xiàn)安全預(yù)警系統(tǒng)全覆蓋,可正確鑒別嘗試室人員的不安全行為并在30秒內(nèi)實時通知  。

四、共性基礎(chǔ)支持

47.人為智能安全檢測與防護工具

揭榜工作:面向工業(yè)、金融、政務(wù)等領(lǐng)域,研發(fā)人為智能安全檢測與防護工具,突破模型算法、典型利用的安全檢測與加固技術(shù),形成系統(tǒng)化檢測和防護能力,滿足高安全場景對人為智能技術(shù)安全利用的需要  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,工具在開源模型上的攻擊成功率不低于80% ;具備安全加固能力,針對未知攻擊步驟,加固后的開源模型被攻擊成功率降低80%以上,專業(yè)機能降低不超過3% ;支持對智能體、具身智能的安全檢測,發(fā)現(xiàn)安全問題并形成加固步驟  。在不少于5家企業(yè)利用  。

48.人為智能數(shù)據(jù)智能防護平臺

揭榜工作:面向人為智能數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)過程中的數(shù)據(jù)泄露、篡改、迷失等各類數(shù)據(jù)安全風(fēng)險,研發(fā)人為智能數(shù)據(jù)智能防護平臺,突破數(shù)據(jù)隱衷 ;ぁ⑹葜悄芊擲嚳旨?、大模型矄栞? ;さ燃際,實現(xiàn)針對企業(yè)各環(huán)節(jié)沉要主題數(shù)據(jù)以及大模型參數(shù)等沉要數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全防護  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,人為智能數(shù)據(jù)智能防護平臺可對海量企業(yè)數(shù)據(jù)進行全性命周期 ;,具備數(shù)據(jù)投毒掃描能力,毒性數(shù)據(jù)檢測正確率不低于95%,支持對至少3種主流開源大模型的訓(xùn)練推理數(shù)據(jù)進行安全防護,在不少于5家企業(yè)利用  。

49.人為智能安全評測平臺

揭榜工作:面向人為智能利用典型場景,研發(fā)人為智能安全評測平臺,形成數(shù)據(jù)集質(zhì)量評估、算法安全驗證、模型安全評測、框架安全懷抱、系統(tǒng)安全檢測等全方位、多維度的安全評估能力,突破人為智能利用安全評測數(shù)據(jù)集自動化天生技術(shù),構(gòu)建融合現(xiàn)實場景數(shù)據(jù)和自動化天生數(shù)據(jù)的高質(zhì)量安全評測和安全加強數(shù)據(jù)集  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,人為智能安全評測平臺具備對典型算法模型的安全評測能力,支持越獄攻擊、提醒詞攻擊等至少10類安全攻擊檢測步驟,形成百萬級高質(zhì)量安全評測集、安全加強數(shù)據(jù)集  。

50.基于大模型的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險診斷工具

揭榜工作:研發(fā)基于人為智能大模型的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險診斷工具,利用大模型的語義分析、復(fù)雜推理等能力,加強對海量行業(yè)知識及網(wǎng)絡(luò)安全知識的進建,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險診斷的自動化和智能化  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,基于大模型的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險診斷工具覆蓋業(yè)務(wù)場景不少于3個,風(fēng)險診斷結(jié)論被最終選取的比例超過80%,在不少于10家企業(yè)利用  。

五、其他

51.面向殘障人群的疼痛智慧治理系統(tǒng)

揭榜工作:面向殘障人群多種類、復(fù)雜疼痛治理需要,研發(fā)基于人為智能的疼痛智慧治理系統(tǒng),突破自主疼痛感知、職能評估、康復(fù)醫(yī)治、智慧治理等關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)殘障人群疼痛康復(fù)的多維度智慧治理  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,成立不少于4類職能阻礙疼痛數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)不少于3種職能阻礙的疼痛評估、藥物規(guī)劃及康復(fù)醫(yī)治規(guī)劃設(shè)計,支持疼痛生理評估,評估正確率不低于90%  。

52.大幅面智能盲文顯示設(shè)備

揭榜工作:面向殘障人群感知、盲文文檔治理等需要,研發(fā)大幅面、高刷新、便攜式的盲文點顯裝置,突破漢盲翻譯、人機交互等關(guān)鍵技術(shù),提升殘障人士獲守信息、溝通互換的效能  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,盲文點顯幅面大于10寸,不少于5000觸點,支持顯示多行盲文、盲文圖形和盲文符號,支持多類型電子文檔讀取和處置,支持將文字信息向國度通用盲文轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換正確率不低于95%,全幅面盲文點序與漢字、圖形、音符、語音出現(xiàn)延時不超過1.5s  。

53.智能康復(fù)護理床/床墊

揭榜工作:面向殘障人士臥床監(jiān)護、在床護理、康復(fù)訓(xùn)練蹬爪用需要,研造多職能智能康復(fù)護理床/床墊,突破智能感知與自動節(jié)造等關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)臥床者生理狀態(tài)監(jiān)測、全自動體位調(diào)節(jié)、風(fēng)險預(yù)判等職能,為失能殘疾人提供居家護理和康復(fù)服務(wù)  。

預(yù)期指標(biāo):到2027年,支持坐臥、側(cè)翻、屈腿等不少于12種體位感知,感知正確率不低于90%,支持心率、呼吸、體壓等不少于5種生理參數(shù)數(shù)據(jù)監(jiān)測,監(jiān)測正確率不低于90%,實現(xiàn)不超過0.5秒的離床預(yù)警、墜床過問并啟動防護機造,支持炎癥習(xí)染、壓瘡、靜脈血栓等風(fēng)險預(yù)警,在至少5家單元發(fā)展示范利用  。

54.應(yīng)攻關(guān)的工作

利用于其他行業(yè)、其他場景、其他流程中的人為智能賦能新型工業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備、服務(wù)和平臺等,應(yīng)擁有技術(shù)先進性,技術(shù)成熟度較高,產(chǎn)業(yè)化遠(yuǎn)景較好  。

 

附件3

2025年人為智能產(chǎn)業(yè)及賦能新型工業(yè)化創(chuàng)新工作揭榜掛帥有關(guān)處所支持保險行動

一、北京市

落實《北京市關(guān)于支持信息軟件企業(yè)加強人為智能利用服務(wù)能力行動規(guī)劃》(京經(jīng)信發(fā)〔2025〕19號)、《北京市關(guān)于人為智能賦能新型工業(yè)化行動規(guī)劃》(京經(jīng)信發(fā)〔2025〕27號)等政策,賜與揭榜入圍單元或優(yōu)勝單元有關(guān)支持  。同時,將通過“一區(qū)一品”盛開場景、入選典型示范案例等方式,積極宣傳有關(guān)先進產(chǎn)品和示范案例,并向京津冀造作業(yè)企業(yè)進行宣貫  。

二、上海市

落實《關(guān)于人為智能“模塑申城”的執(zhí)行規(guī)劃》(滬府辦發(fā)〔2024〕27號)、《上海市進一步擴大人為智能利用的若干措施》(滬經(jīng)信智〔2025〕489號)等系列人為智能政策,對揭榜掛帥入圍單元或優(yōu)勝單元,賜與算力券、模型券和語料券支持  。激勵在模速空間、AI幼鎮(zhèn)等集聚區(qū)落地,能夠賜與最高100%支持的“三個100萬元”補助  。依陀裝模塑申城”打算,加強供需對接,支持參加中試?yán)没亟ㄔO(shè),打造高價值場景  。同時,推薦參與世界人為智能大會,參評SAIL大獎,擴大創(chuàng)新成就影響力  。

三、山東省

用好《關(guān)于支持人為智能全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展的若干政策措施》(魯政辦字〔2025〕49號)、《關(guān)于加快人為智能賦能沉點領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展的推動規(guī)劃》(魯政辦字〔2025〕48號)等政策,對切合前提的揭榜入圍單元按劃定賜與算力券、模型券、語料券、智能場景券等補助,每個最高150萬元  。同時,通過供需對接會、入選典型示范案例等方式,支持揭榜入圍單元和項目在山東地域、沉點行業(yè)落地  。

四、湖南省

落實《深入“智賦萬企”行動加快造作業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型執(zhí)行規(guī)劃》(湘工信人為智能〔2025〕325號)等政策,對本省揭榜優(yōu)勝單元,按項目投資額的肯定比例賜與資金支持  。同時,積極支持揭榜入圍單元和項目在湖南省利用落地  。

五、廣東省

落實《廣東省推動人為智能與機械人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施》(粵府辦〔2025〕6號),支持揭榜掛帥入圍單元和項目在廣東落地,對在本地注冊、擁有獨立法人資格的單元,賜與關(guān)鍵主題技術(shù)攻關(guān)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)造就、產(chǎn)業(yè)投融資服務(wù)等工作支持  。同時,將通過頒布利用場景清單、組織行業(yè)利用對接會、打造示范標(biāo)桿、組織媒體對優(yōu)良產(chǎn)品案例宣傳報路等活動,支持揭榜掛帥入圍單元和項目在有關(guān)行業(yè)落地利用  。

六、四川省

落實《四川省工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)刷新項目資金治理執(zhí)行細(xì)則》(川經(jīng)信技改〔2024〕156號)政策,支持揭榜入圍項目在造作全過程、全身分深度融合使用,執(zhí)行出產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化刷新、智能設(shè)備和軟件更新迭代,推動造作業(yè)智能化刷新數(shù)字化轉(zhuǎn)型  。同時,執(zhí)行人為智能賦能新型工業(yè)化行動,將通過供需對接會等方式,支持揭榜入圍單元和項目在四川沉點行業(yè)落地  。

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