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      “創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”:當(dāng)AI被拉上國家科技戰(zhàn)略的主戰(zhàn)場

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      2025年11月24日,美國白宮簽署了一項(xiàng)被內(nèi)部稱作“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”(Genesis Mission)的行政令。

      如果說二戰(zhàn)時(shí)期的“曼哈頓計(jì)劃”、冷戰(zhàn)時(shí)期的“阿波羅登月”代表著原子能和航天時(shí)代的起點(diǎn),那么“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”要押注的,是以人工智能為核心的新一輪科學(xué)革命。
      不同的是,這一次的主角不再是某一件具體武器或某一項(xiàng)工程,而是一整套用AI重構(gòu)科學(xué)研發(fā)體系的嘗試。

      很多人熟悉的AI,還停留在“寫文案、畫頭像、做PPT”的層面。而在這個(gè)計(jì)劃里,AI被直接推到了“解核聚變、造新材料、找新藥”的臺前——這背后,既是科學(xué)體系自身的瓶頸,也是國家競爭邏輯的變化。

      一、為什么要搞“創(chuàng)世紀(jì)”?——科學(xué)體系的“隱形困境” 1. 科研投入越來越多,產(chǎn)出越來越慢

      過去幾十年,一個(gè)不太好說破的現(xiàn)實(shí)是:
      錢砸得越來越多,重大突破卻越來越難。

      • 新藥研發(fā)動(dòng)輒十年以上、百億美元級別投入,卻大量止步于臨床試驗(yàn);

      • 摩爾定律漸漸放緩,芯片工藝逼近物理極限;

      • 在材料、聚變、生命科學(xué)等領(lǐng)域,模擬和實(shí)驗(yàn)的復(fù)雜度遠(yuǎn)超人類大腦的直覺能力。

      從宏觀上看,美國聯(lián)邦科研經(jīng)費(fèi)在持續(xù)增長,但單位經(jīng)費(fèi)對應(yīng)的“重大發(fā)現(xiàn)數(shù)量”卻并沒有線性增加。這種“邊際收益下降”,就是很多科學(xué)家口中的“科研中年危機(jī)”。

      2. 人類大腦與傳統(tǒng)方法的極限

      蛋白質(zhì)折疊、等離子體湍流、復(fù)雜材料的微觀結(jié)構(gòu),這些問題的本質(zhì),是高維度、多變量、強(qiáng)耦合的復(fù)雜系統(tǒng)。
      傳統(tǒng)模式是:

      人類科學(xué)家基于經(jīng)驗(yàn)提出假設(shè) → 做實(shí)驗(yàn)或數(shù)值模擬 → 失敗 → 調(diào)整參數(shù) → 再試。

      這種迭代方式,本質(zhì)上依賴于人類的直覺與有限的算力。隨著問題復(fù)雜度上升,人類單靠腦力和傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室,很難在可控時(shí)間內(nèi)跑完足夠多的方案。

      AI,尤其是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的模型和大規(guī)模計(jì)算平臺,被視為一種新的“科學(xué)儀器”:
      不再只是幫人寫報(bào)告,而是參與到理論假設(shè)的生成、實(shí)驗(yàn)路徑的設(shè)計(jì)、結(jié)果的解釋中。

      3. 從“市場驅(qū)動(dòng)”到“國家意志”的轉(zhuǎn)折

      過去十年,AI的大部分動(dòng)力來自商業(yè)世界——

      • 為廣告和推薦系統(tǒng)優(yōu)化點(diǎn)擊率;

      • 為互聯(lián)網(wǎng)平臺提升留存和轉(zhuǎn)化;

      • 近期則集中在生成內(nèi)容的消費(fèi)級產(chǎn)品。

      在這樣的路徑下,AI的發(fā)展方向很大程度由“流量”和“商業(yè)變現(xiàn)邏輯”決定。
      “創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”的核心變化在于:美國聯(lián)邦政府決定不再只做“場外觀眾”,而要親自下場,給AI設(shè)定一個(gè)以基礎(chǔ)科學(xué)和硬科技為主的國家級目標(biāo)

      官方給出的一個(gè)明確指標(biāo)是:

      用十年時(shí)間,讓美國聯(lián)邦研發(fā)效率“翻倍”。

      這個(gè)目標(biāo)本身就釋放了信號:AI不再只是某幾個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)線,而是被納入國家科技競爭的主結(jié)構(gòu)里。

      二、“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”到底在做什么?——從平臺到閉環(huán)

      如果把“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”拆開看,至少有三個(gè)關(guān)鍵組件:一個(gè)國家級科研底座、一條高度自動(dòng)化的科研流水線、以及一張由政府與企業(yè)共同編織的合作網(wǎng)絡(luò)

      1. ASSP:把國家實(shí)驗(yàn)室和超算中心裝進(jìn)一個(gè)“AI大腦”

      計(jì)劃的核心基礎(chǔ)設(shè)施,被稱為“美國科學(xué)與安全平臺”(ASSP)

      簡單理解,可以把它看作是:

      • 由美國能源部牽頭;

      • 把全國最強(qiáng)的超級計(jì)算機(jī)集群接到一起;

      • 把散落在各個(gè)聯(lián)邦部門、國家實(shí)驗(yàn)室里的歷史科研數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)記錄,盡可能打通;

      • 在這個(gè)基礎(chǔ)之上,構(gòu)建一套面向科學(xué)研究的通用AI平臺。

      這與普通企業(yè)自建的AI平臺有幾個(gè)顯著差異:

      1. 數(shù)據(jù)類型不同


        重點(diǎn)不再是用戶行為、消費(fèi)數(shù)據(jù),而是核能、材料、生物、氣候等高價(jià)值科研數(shù)據(jù)

      2. 權(quán)限與保密級別高


        很多數(shù)據(jù)涉及國家安全和關(guān)鍵技術(shù),民間機(jī)構(gòu)很難獲得同等級別的訪問權(quán)限。

      3. 目標(biāo)函數(shù)不同


        平臺的考核不主要看“營收和用戶增長”,而是看是否能顯著縮短科研周期、提高成果數(shù)量與質(zhì)量。

      可以預(yù)計(jì),ASSP會(huì)成為美國科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)在“AI for Science”領(lǐng)域的通用底座,類似過去互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“國家級云基礎(chǔ)設(shè)施”。

      2. “閉環(huán)AI”:從人肉實(shí)驗(yàn)室到自動(dòng)化科研流水線

      傳統(tǒng)科研流程往往是“斷點(diǎn)式”的:

      科學(xué)家構(gòu)思 → 寫項(xiàng)目 → 申請經(jīng)費(fèi) → 搭實(shí)驗(yàn) → 做實(shí)驗(yàn) → 分析數(shù)據(jù) → 再設(shè)計(jì)新實(shí)驗(yàn)。

      其中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都消耗大量時(shí)間,且高度依賴人工操作。

      “創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”提出的,是一種更接近“工業(yè)生產(chǎn)線”的閉環(huán)模式

      1. AI閱讀文獻(xiàn)和歷史數(shù)據(jù),自動(dòng)生成假設(shè)或候選方案;
      2. AI下發(fā)指令給自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室(機(jī)器人、自動(dòng)化儀器等),執(zhí)行實(shí)驗(yàn);
      3. 實(shí)驗(yàn)結(jié)果實(shí)時(shí)回傳到AI模型;
      4. 模型根據(jù)新數(shù)據(jù)修正假設(shè),篩掉無效方向,放大有前景的路徑;
      5. 循環(huán)往復(fù),7×24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)。

      如果這種模式落地,理論上可以把原來需要幾年甚至十年的研發(fā)周期,壓縮到以周甚至以天為單位來計(jì)算。

      這并不意味著科學(xué)家被“取代”,而是:

      • 人的角色,從“親自擰螺絲的工人”,變成“設(shè)定目標(biāo)和評價(jià)結(jié)果的總工程師”

      • AI+機(jī)器人負(fù)責(zé)高頻試錯(cuò)和重復(fù)操作,人類負(fù)責(zé)提出有意義的問題、做關(guān)鍵決策和倫理把關(guān)。

      3. “國家隊(duì)+企業(yè)”的混合戰(zhàn):誰在參與?

      計(jì)劃的另一大特點(diǎn),是不搞封閉的“純政府工程”,而是在頂層由聯(lián)邦政府“搭臺”,再大規(guī)模吸納企業(yè)參與。

      從已經(jīng)公開的參與方來看:

      • 英偉達(dá)負(fù)責(zé)提供算力芯片及相關(guān)技術(shù)棧;

      • AWS宣布將投入約500億美元建設(shè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施;

      • 其他如AMD、戴爾、甲骨文等也進(jìn)入合作名單。

      這種模式在經(jīng)濟(jì)學(xué)上接近“公私合營”(PPP):

      • 政府負(fù)責(zé):目標(biāo)設(shè)定、規(guī)則制定、核心數(shù)據(jù)和科研資源的開放;

      • 企業(yè)負(fù)責(zé):技術(shù)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)建設(shè)、產(chǎn)品化和部分運(yùn)營。

      這意味著,“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”并不是一個(gè)只存在于文件里的口號,而是會(huì)通過這些科技巨頭的產(chǎn)品和服務(wù),滲透到具體的科研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)場景之中。


      三、對AI產(chǎn)業(yè)的影響:從“會(huì)說話”到“會(huì)做實(shí)驗(yàn)”

      “創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”一旦全面鋪開,AI產(chǎn)業(yè)最顯著的變化,并不在“模型多大”,而在“模型用來干什么”。

      1. 從AIGC到“AI for Science”

      過去兩年最吸睛的,是能寫、能畫、能剪視頻的生成式AI(AIGC)。這些應(yīng)用門檻低、效果直觀,也的確改變了內(nèi)容行業(yè)的工作方式。

      但在“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”的邏輯里,真正被寄予厚望的,是另一條路線:

      讓AI幫助人類發(fā)現(xiàn)新材料、新藥物、新工藝、新能源路徑。

      這會(huì)帶來幾個(gè)可能的行業(yè)重心轉(zhuǎn)移:

      • 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)變化


        最“值錢”的AI,可能不再是對話最流暢的聊天機(jī)器人,而是能在某個(gè)細(xì)分學(xué)科上貢獻(xiàn)真實(shí)科學(xué)突破的模型

      • 數(shù)據(jù)壁壘重構(gòu)


        相比互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù),科學(xué)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)更加稀缺、昂貴且敏感,誰能積累并利用這些高價(jià)值數(shù)據(jù),誰就能在行業(yè)中建立新的“護(hù)城河”

      • 人才結(jié)構(gòu)重組


        既懂AI又懂材料、化學(xué)、物理、生物的“交叉型人才”,會(huì)變得異常搶手;
        傳統(tǒng)只做通用算法而不懂具體領(lǐng)域的工程師,則需要向垂直場景靠攏。

      2. 基礎(chǔ)設(shè)施的“軍備升級”:算力與能源兩條線并進(jìn)

      “AI for Science”的一個(gè)直接后果,是對算力需求的急劇膨脹。

      • 科學(xué)模擬和多尺度建模,本身就極其耗算力;

      • 加上大模型訓(xùn)練和推理,更容易把超算中心推向極限。

      這也解釋了為什么相關(guān)消息公布后,美股的AI硬件板塊迅速走強(qiáng):市場預(yù)期這是一個(gè)長期、確定的算力需求來源。

      與此同時(shí),算力背后的“電力問題”也被擺上臺面:

      • 數(shù)據(jù)中心本身就是“吞電獸”;

      • 若再疊加大規(guī)模AI科研任務(wù),現(xiàn)有電網(wǎng)和清潔能源供給都將面臨壓力

      “創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”在愿景中給出的答案,是讓AI反過來優(yōu)化能源系統(tǒng)

      • 用AI做電網(wǎng)調(diào)度、負(fù)載預(yù)測,提高整體效率;

      • 探索包括核能在內(nèi)的新型能源形式,以支撐長周期的算力需求。

      未來一段時(shí)間,“能源×AI”很可能會(huì)成為投資與政策的焦點(diǎn)交匯點(diǎn)。

      3. 監(jiān)管邏輯的調(diào)整:從“謹(jǐn)慎觀望”到“優(yōu)先發(fā)展”

      在監(jiān)管層面,“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”釋放的信號也很清晰:

      • 為了在AI時(shí)代取得優(yōu)勢,美國聯(lián)邦層面強(qiáng)調(diào)要減少不必要的監(jiān)管障礙

      • 盡量避免各州各自為政地設(shè)置零散限制,由聯(lián)邦統(tǒng)一制定規(guī)則和底線;

      • 在安全可控的前提下,為科研與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用“開綠燈”。

      對于創(chuàng)業(yè)公司而言,這種環(huán)境意味著:

      • 在科研相關(guān)的AI應(yīng)用上,試錯(cuò)空間更大;

      • 只要能夠證明對科技創(chuàng)新有實(shí)際促進(jìn)作用,在合規(guī)框架內(nèi)獲取數(shù)據(jù)和算力的難度有望降低。

      當(dāng)然,這并不意味著“無監(jiān)管”,而是從“以防范為主”向“發(fā)展與安全并重”傾斜。

      四、冷靜看待:機(jī)會(huì)之外的約束與風(fēng)險(xiǎn)

      任何大規(guī)模國家項(xiàng)目,都不會(huì)一帆風(fēng)順。“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”也不例外。

      1. 數(shù)據(jù)開放的邊界:安全與共享之間的拉扯

      理論上,把幾十年積累的聯(lián)邦科研數(shù)據(jù)全面“喂給AI”,可以最大化模型能力。
      但在現(xiàn)實(shí)中:

      • 涉及國防、能源核心技術(shù)的數(shù)據(jù),需要高度管控;

      • 企業(yè)也不愿輕易開放自身在藥物、材料等領(lǐng)域積累的獨(dú)家數(shù)據(jù)。

      如何在安全可控與高效共享之間劃清邊界,將決定這一平臺的“含金量”。
      如果最終只有部分?jǐn)?shù)據(jù)可用,AI的潛力也會(huì)被相應(yīng)折扣。

      2. 能源瓶頸與環(huán)境壓力

      算力翻倍,電力需求往往是成倍增長。

      • 若電網(wǎng)和新能源建設(shè)跟不上,“缺電”將成為部署AI科研基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)實(shí)掣肘;

      • 同時(shí),大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的碳排放和用水問題,也會(huì)引發(fā)新的環(huán)保爭議。

      “用AI解決AI帶來的能源壓力”,更像是一場長期博弈,而不是短期就能兌現(xiàn)的承諾。

      3. 復(fù)雜的利益協(xié)調(diào)與官僚成本

      要讓聯(lián)邦機(jī)構(gòu)、國家實(shí)驗(yàn)室、科技巨頭、大學(xué)和中小企業(yè)協(xié)同合作,本身就是一項(xiàng)復(fù)雜工程:

      • 不同機(jī)構(gòu)有各自的KPI和利益訴求;

      • 數(shù)據(jù)、設(shè)備和人才的流動(dòng)涉及預(yù)算、績效、知識產(chǎn)權(quán)等一整套規(guī)則;

      • 行政流程過長,有可能抵消掉部分由AI帶來的“提效”。

      某種程度上,“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”既是在考驗(yàn)AI的能力,也在考驗(yàn)美國政府協(xié)調(diào)各方利益的能力。

      五、這對全球和普通人意味著什么?

      從更大的視角看,“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”標(biāo)志著AI競爭正在完成一次“檔位切換”

      • 過去更多是企業(yè)之間的商業(yè)競爭;

      • 未來則越來越接近“綜合國力競爭”:比的是算力、能源、人才、基礎(chǔ)科研體系的整體實(shí)力。

      對其他國家而言,這既是壓力,也是參照系:

      • 誰能在本國構(gòu)建起類似的“AI科研基礎(chǔ)設(shè)施”,誰就有機(jī)會(huì)在下一輪科技浪潮中占據(jù)一席之地;

      • 單純在應(yīng)用層跟風(fēng)做“換皮AI產(chǎn)品”,很難應(yīng)對這種結(jié)構(gòu)性變化。

      對普通人來說,這些國家級工程看似遙遠(yuǎn),但最終會(huì)體現(xiàn)在身邊的具體變化上:

      • 新藥物可能更快問世,罕見病的治療路徑有望提前出現(xiàn)

      • 新材料、新能源、新工藝,會(huì)緩慢但持續(xù)地改變出行、居住、消費(fèi)的體驗(yàn)

      • 教育和科研崗位的形態(tài)也會(huì)發(fā)生變化,AI將成為科學(xué)家的“標(biāo)配工具”,而不是可有可無的選項(xiàng)。

      結(jié)語:AI的下半場,屬于科學(xué)家,也屬于國家

      “創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”可以被看作美國在AI時(shí)代的一次系統(tǒng)性押注:
      不滿足于讓AI停留在“工具”和“應(yīng)用”層,而是試圖用它改造知識生產(chǎn)的底層結(jié)構(gòu)。

      這不一定意味著短期內(nèi)就會(huì)誕生多少“革命性奇跡”,但它清晰地透露出一種趨勢:

      • AI從“會(huì)說話的程序”,變成“參與科學(xué)發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ)設(shè)施”;

      • 從被動(dòng)服務(wù)市場需求,轉(zhuǎn)向主動(dòng)服務(wù)國家科技戰(zhàn)略。

      如果說上半場是互聯(lián)網(wǎng)公司和算法工程師的舞臺,那么下半場,很可能是:

      國家、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)和跨學(xué)科人才,共同站在同一條賽道上。

      在這條賽道上,最重要的問題,已經(jīng)不再是“AI能不能把文章寫得更像人”,
      而是:它能不能幫人類更快、更穩(wěn)地找到那些原本要幾十年才能找到的答案。


      *本文由AI工具輔助完成

      All rights reserved. Copyright ? 2025


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      隔壁說車?yán)贤?/span>
      2026-04-20 11:28:03
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      夜深愛雜談
      2026-04-20 21:13:04
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      菊長秘書
      2026-04-07 16:32:48
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      小椰的奶奶
      2026-04-01 17:04:55
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      2026-03-21 01:12:32
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      2026-04-06 22:56:35
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      李未熟擒話2
      2026-04-19 17:08:59
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      2026-04-21 00:41:28
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      2026-04-20 21:52:27
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      2026-04-20 20:22:11
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      小莜讀史
      2026-04-20 15:17:58
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      2026-04-20 21:45:55
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      2026-04-20 21:15:39
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      2026-04-19 00:23:01
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      2026-04-20 20:46:04
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      蓓小西
      2026-04-16 09:32:13
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      動(dòng)物奇奇怪怪
      2026-04-12 12:44:36
      2026-04-21 04:15:00
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