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【导语】在2025全球时空智能大会上,专家指出,纳秒级的精准授时对于机器世界至关重要,时空智能不仅是空间感知,更是时间协同的关键。随着AI技术的快速发展,时空智能已成为推动机器人智能化和社会进步的重要力量。然而,时空智能仍面临数据治理、算(suàn)法(fǎ)突(tū)破(pò)、技(jì)术(shù)融(róng)合(hé)等多方面挑战。为此,业界呼吁加强合作,研发适应时空数据的AI框架,构建开放生态,推动时空智能的广泛应用与商业化发展。

蒋立冬 AI 图
1纳秒等于10的负9次方秒,这是(shì)人(rén)类(lèi)无(wú)法(fǎ)自(zì)然(rán)感(gǎn)知的时间刻度,却是机器世界的精密脉搏。机器在数据高速运转时,毫秒之差就可能引发连锁误差。
5月21日,在2025全球时空智能大会期间,千寻位置CEO陈金培表示,纳秒级的授时对于机器而言至关重要,在机(jī)器(qì)中(zhōng),纳(nà)秒(miǎo)和(hé)毫(háo)秒(miǎo)是(shì)普(pǔ)遍(biàn)存(cún)在(zài)的。时空智能不仅是空间感知,更是时间协同。“在AI加持下,机器人的智能化水平迅速提高,如果时空智能跟不上,将严重制约机器人的智能化。”
时空智能是以统一、高精度的时空基准为基础,融合多源感知数据,利用人工智能算法进行建模、推演、预测和决策支持的技术体系。它关注物理世界中对象、事件和环境在时空维度上的状态、关系及动态变化。
“人工智能最早是由计算机专家做出来的,计算机那么强的能力,AlphaGo下棋把人类打败了,加上大模型,搞具身机器人、研究、写文章,都比人快,我们认为这很重要,推动了人类社会进步。”中国科学院院士、中国工程院院士李德仁表示,而时空智能是人工智能必须首要关注的一个领域,因为它研究的是人类物质世界,它是处理好人和自然协调发展的关键。时空智能是人工智能之中推动宇宙和社会进步最重要的智能。“我们要超出计算机界,引发各行各业的人都来关心时空智能,从人工智能的大数据、大模型、互联网走向物联网,突破我们研究的范围,要研究运动的物质世界。按照辩证唯物主义,整个宇宙社会的进步是在运动的物质世界,不要局限于互联网上做的一些动作。”
社会的每一次进步都离不开人类对时间和空间的认知能力提高。在数字化和智能化浪潮中,计算网、时空网、互联网是三个重要基础设施。陈金培表示,时空网产生物质世界的数据,互联网传输数据,计算网处理数据,三者令数字世界和真实世界基础设施实现闭环。“时空智能会变(biàn)成(chéng)智(zhì)能(néng)化(huà)中(zhōng)的(de)一(yī)个(gè)核(hé)心(xīn)能(néng)力(lì)。今(jīn)天(tiān)我(wǒ)们(men)讲(jiǎng)智(zhì)能(néng)化(huà)、思(sī)维(wéi)链(liàn)、推(tuī)理(lǐ)链(liàn),但(dàn)我(wǒ)认(rèn)为(wèi)时(shí)空(kōng)感知的链条和能力是智能化里不可或缺的。”陈金培表示,无论是高级辅助驾驶还是机器人,这些设备具备决策能力,同整个现实世界的交互性得到了明显加强。如果说人工智能是负责思考和决策的“大脑”,那么时空智能就是负责感知和行动的“小脑”。时空智能是帮助人工智能真正向人类看齐的一项必不可少的能力。
尽管时空智能快速发展,但仍面临数据获取与治理复杂、核心算法模型待突破、技术融合集成困难、产业机制与商业模式不完善等多方面挑战,制约其潜力的充分释放。
《时空智能技术与应用白皮书》显示,时空智能与AI大模型深度融合难,如何将时空数据作为大模型主流语料、如何构建匹配时空数据特性的计算框架和AI方法等基础性问题尚待突破。在产业层(céng)面(miàn),现(xiàn)有(yǒu)合(hé)作(zuò)模(mó)式(shì)多(duō)停(tíng)留(liú)在(zài)传(chuán)统(tǒng)的(de)项(xiàng)目(mù)集成(chéng)阶(jiē)段(duàn),易(yì)导(dǎo)致(zhì)低(dī)水(shuǐ)平(píng)竞(jìng)争(zhēng)和(hé)内(nèi)卷(juǎn),底(dǐ)层(céng)技(jì)术(shù)的(de)推(tuī)广(guǎng)应(yīng)用(yòng)受到限制,产业生态尚未形成有效协同。与此同时,时空智能应用开发门槛高,长尾场景应用存在“碎片化”问题,部分城市数字底座设施面临重复建设。
为此,《白皮书》建议,要关注时空智能发展可能带来的数据隐私、算法偏见等伦理问题,建立健全法律法规和监管框架。研发适应时空数据特点的AI计算框架和预训练大模型,提升模型对时空关系的理解与表达能力。利用GeoAI(地理空间人工智能)、大规模时空知识图谱、多模态时空大模型等新一代智能基础能力,增强模型可解释性。同时构建开放合作生态,鼓励产学研用深度合作,通过商业化应用项目牵引,形成从数据、算法、软件到服务的完整产业链和解决方案。发展时空智能平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)模式,降低应用门槛,避免重复建设。推动建立以时空数据流通复用为核心的商业模式,促进数据要素的规模化流通和价值释放。
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