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近日,國家數據局發布《關于加強數據科技創新的實施意見》(國數科基〔2025〕70號),旨在推動數據科技創新與產業深度融合,賦能數字中國建設。
該意見以數據要素市場化配置改革為主線,明確兩階段目標:到2027年,建成引領性創新平臺,建立高效創新機制,突破關鍵技術和設備;到2030年,關鍵技術達國際領先,產業生態整體躍升。
在技術攻關與應用方面,將數據科技研發納入國家科技計劃,攻關關鍵技術,建設概念驗證等平臺,推動成果規模化應用,并高效轉化創新成果。同時,注重產業生態培育,打造創新平臺體系,發展壯大重點創新主體,推動開源創新,強化數據驅動科研,深化國際合作。
此外,意見還提出夯實基礎支撐,包括建設算力網等創新設施,加強人才培養,加大財稅金融支持,提升數據標準支撐水平。國家數據局將建立常態化機制,協調解決問題,各地方也需因地制宜推動政策落地。
附全文:
國家數據局關于加強數據科技創新的實施意見
國數科基〔2025〕 70號
各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團數據管理部門:
數據科技是以發揮數據疊加倍增作用,釋放數據要素價值為目標,系統性構建的數據科學、技術和工程體系。為積極有序做好數據科技創新工作,推動與產業創新深度融合,促進數據供得出、流得動、用得好、保安全,夯實數據資源體系,進一步激活數據要素乘數效應,更好賦能數字中國建設,提出如下意見。
一、總體要求
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神,認真落實中央關于發展新質生產力的戰略部署和全國科技大會精神,堅持以數據要素市場化配置改革為主線,以數據科技創新支撐數字中國、數字經濟、數字社會高質量發展為根本目標,強化高水平科技自立自強,加快提升數據領域創新能力,全面構建需求導向、開放協同、安全可靠的數據科技創新與應用生態。到2027年,建成一批具有引領性和支撐性的數據科技創新平臺,形成以企業為主體、產學研用深度融合的高效創新機制,初步建立數據驅動的產業創新體系,數據供給、流通、利用、安全等關鍵技術和設備實現階段性突破。到2030年,數據領域關鍵技術達到國際領先水平,數據科技創新和產業生態體系實現整體性躍升,對數據要素市場體系建設形成有力支撐,數據要素對經濟社會高質量發展的賦能作用全面顯現。
二、加強技術攻關與高水平應用
(一)加強關鍵數據技術攻關突破。將數據科技研發納入國家科技計劃體系,加快攻關數據供給、流通、利用、安全等關鍵技術,以及促進人工智能、具身智能等技術創新發展的高質量數據集構建和評測等技術,研制一批數據領域關鍵軟硬件設備。依托國家自然科學基金,強化數據科技基礎研究和應用基礎研究。利用現有資金渠道支持相關機構開展技術攻關和設備研發。定期發布數據科技領域前沿研究方向,引導相關機構承擔科技創新任務。鼓勵地方結合區域特色,支持數據科技研發。
(二)加強試驗驗證和規模化應用。依托國家數據領域先行先試工作,聚焦數據編織、高性能隱私保護計算、多模態數據合成等技術方向,布局建設一批數據領域概念驗證、中試基地、檢驗檢測等平臺,促進數據技術研發成果加快從實驗室走向市場應用。對于具備產業化推廣的技術成果,開展重大示范工程建設,促進數據技術創新成果的規模化應用,推動與產業創新深度融合。地方數據管理部門要結合地區產業特色,做好技術的復制推廣。
(三)推動數據科技創新成果高效轉化。結合“人工智能+”行動、“數據要素×”行動、數據流通利用基礎設施建設等工作,建設一批高價值、廣覆蓋、強牽引的數據科技應用場景。引導政府部門、國有企業、行業龍頭企業、平臺企業、數據交易機構等開放數據應用場景,為技術驗證提供“試驗田”。探索建立數據科技成果轉移轉化體系,支持和引導數據領域優勢主體牽頭組織產業鏈創新鏈上下游力量,打通數據技術攻關、產品研發、驗證測試、場景應用全流程,健全產學研用深度融合的數據科技創新成果轉化機制。
三、培育數據科技創新產業生態
(四)打造數據領域創新平臺體系。加強數據領域創新能力建設,支持國家級科技創新平臺基地發展。充分利用現有創新資源,謀劃布局一批數據領域部級重點實驗室等創新平臺,建立健全運行管理和評估機制,對考核評價結果優秀的創新平臺給予支持。引導地方根據自身優勢和產業發展需要,建設數據科技領域重點實驗室、研發中心等創新平臺,持續強化國家數據科技創新力量。
(五)發展壯大重點創新主體。鼓勵國家實驗室、企業、高校和科研院所等創新主體組建創新聯合體,牽頭或參與國家數據科技攻關任務和重大創新平臺建設,解決數據科技領域“卡脖子”難題。強化企業創新主體地位,建立培育壯大科技領軍企業機制,在數據等重點領域培育壯大一批科技領軍企業。通過“揭榜掛帥、賽馬競爭”等方式,支持和鼓勵科技型企業承擔數據科技基礎研究、技術攻關、產業應用等重點任務,提升數據產業協同創新水平。支持民營企業依法參與數字化、智能化共性技術研發和數據要素市場建設,支持有能力的民營企業牽頭承擔數據科技攻關任務。
(六)推動數據科技開源創新發展。支持運營基礎較好的開源平臺規模化、規范化發展,建設具有示范性的開源社區。引導一批具有公益屬性的高質量數據匯入開源社區,鼓勵各類主體建設和開源工具鏈與算法庫,通過舉辦開源競賽等方式支持開源社區建設。探索適用于我國國情的數據和技術開源協議與許可協議。建設開源發展促進中心,推動開源生態有序發展。
(七)強化數據驅動的科研體系建設。加快建設面向科學研究的數據基礎設施,充分利用現有創新資源,支持打造一批“Data for Science”(數據驅動的科學研究)協同創新中心,促進科學數據高效流通和開發利用。打造賦能不同科技領域研發的數據、方法和工具支撐體系,有效提升科研場景數據處理和知識發現能力。強化數據驅動的科研范式創新,鼓勵國家實驗室、企業、高校和科研院所聯合開展數據驅動的科學研究和技術攻關,推動形成數據賦能科技創新的強大合力。
(八)深化數據領域國際合作。積極參與全球數據領域科技治理,建立健全交流合作機制,共享科技創新成果,共同防范數據濫用、隱私侵犯、算法歧視等風險挑戰。積極參與聯合國和現有國際組織框架數據治理規則和標準制定,加強數據標準國際輸出和引領。
四、夯實數據科技創新基礎支撐
(九)夯實數據科技創新設施底座。加快全國一體化算力網建設,推動多元算力資源并網池化、智能調度和便捷使用,打造支撐數據科技研發與驗證的高性能算力體系。加快數據流通利用基礎設施體系建設,推動建設數據安全防護平臺,促進跨地域、跨領域、跨主體數據資源可信流通與高效利用,保障數據安全。建設一批面向數據科技前沿的原型驗證平臺和試驗場,為新技術、新模型、新應用提供基礎支撐。
(十)加強人才培養力度。探索建立數據科技領域人才評價通道和職稱體系,健全以創新能力、質量、實效、貢獻導向的評價體系,推進分層分類數據科技人才培養模式,打造復合型、創新型、實戰型數據科技人才隊伍。支持高等院校、職業院校面向實際需求優化學科專業設置,加強“雙師型”“工學一體化”教師隊伍建設,完善產教融合人才培養機制。
(十一)加大財稅金融支持力度。加強政府投資牽引作用,引導金融機構支持數據科技創新,帶動長期資本、耐心資本、優質資本更多投向數據科技領域,鼓勵投早、投小、投長期、投硬科技,形成政府、市場、社會協同聯動的持續穩定投入機制。發揮高新技術企業稅收優惠、科技創新專項擔保等政策激勵作用,降低數據科技企業創新成本。鼓勵有條件的地方加大數據科技創新的支持力度。
(十二)提升數據標準支撐水平。加強數據領域關鍵技術標準體系建設,在數據基礎設施、數據服務能力成熟度、高質量數據集等領域,同步部署技術研發、標準研制與產業推廣。制定和完善數據技術、數據安全等相關標準,提升數據領域安全風險管理水平。建立數據領域重大科技項目與標準工作聯動機制,將先進適用科技創新成果融入標準。加強數據標準制定過程中的知識產權保護,健全數據領域科技成果轉化為標準的評價機制與服務體系。加快數據領域科技成果轉化應用,建設數據領域標準驗證服務平臺、高質量數據集標準評測服務平臺等公共服務平臺,推動數據領域科技創新成果產業化應用。
國家數據局建立常態化工作機制,協調解決技術攻關與資源配置等問題。強化數據貢獻度和成果轉化效益,定期開展數據領域產學研用優秀成果評價,加強對優秀成果及科研人員獎勵激勵。持續跟蹤監測實施方案效果,適時總結經驗,形成并推廣典型案例。各地方數據管理部門因地制宜制定工作方案、細化任務分工、認真組織實施,共同推動各項政策實施落地見效。
國家數據局
2025年12月25日
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來源:數據局
編輯:紫竹院
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