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中国科协发布丨2026前沿科学问题

中国科协发布丨2026前沿科学问题 中国人工智能学会
2026-07-15
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转自 中国科协之声

第二十八届中国科协年会主论坛于 7 月 15 日在北京举行。会上正式发布了 2026 重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。


中国科协自 2018 年起持续组织开展重大科技问题难题征集发布活动。2026 年活动从前沿性、引领性、创新性、战略性四个维度严格把关,经严谨规范的审读、评议及投票程序,最终遴选出 10 个前沿科学问题、10 个工程技术难题和 10 个产业技术问题,旨在为持续性产出原创性、颠覆性科技成果树立“风向标”。


以下为 2026 前沿科学问题详解:


2026 前沿科学问题

01

Hodge 猜想

霍奇猜想的突破将革新人类对几何本质的认知,揭示拓扑自由度与代数刚性的统一。其核心断言意味着复杂拓扑结构可被精确编码为多项式方程的几何构造,推动代数几何、拓扑学与表示论的深度融合。此外,该猜想与千禧问题 BSD 猜想本质相连,其解决将为数论与几何提供交叉验证,重塑现代数学疆域。


02

磁约束核聚变燃烧等离子体

可控核聚变是解决未来能源需求的终极途径之一。当前研究正迈向氘氚聚变阿尔法粒子自持加热主导的“燃烧等离子体”关键期。攻克燃烧过程中能量与粒子平衡、宏观与微观稳定性控制难题,发展先进运行方案和氚燃料高效利用对策,实现聚变反应堆在阿尔法粒子加热主导下的长时间稳定高约束运行,将直接推动聚变能商业化应用。


03

电解液微环境演化机制

电解液中的离子配位微环境决定电化学反应动力学和长期稳定性,对提升电池功率密度、循环稳定性及电催化效率至关重要。厘清电解液中离子的体相、界面配位环境及演化机制,有望对电极表面双电层、离子传输调控带来颠覆性变革,重塑传统基于稀溶液体系的电化学基础理论。


04

人与自然互馈的地域分异机制及系统演变规律

人与自然的互馈过程深刻塑造区域可持续发展格局,但不同地理单元中人地耦合的驱动机制与演变轨迹尚缺乏系统认知。研究突破将推动人地系统理论跃升,引领地理科学与生态、信息、管理等学科深度交叉,构建兼具预测能力与地域适应性的新范式。成果将为气候适应、粮食安全、生态保护与国土空间优化提供科学依据,助力联合国可持续发展目标,贡献应对区域发展失衡的中国方案。


05

城市绿色空间与人类健康相互作用机理研究

城市绿色空间的健康效应与人类福祉关系紧密,其实际需求与价值巨大。相关研究突破将推动生态城市建设从“生态环境保护”导向转向“人群健康促进”导向,形成以人类健康为核心目标的建设新模式。这将催生生态城市建设的新理论、新方法与新规范,以及以生态健康为核心的城市新生活方式与消费市场,加速基于自然解决方案在全球可持续城市治理中的落地。


06

具身自主智能的度量与演化

具身自主智能度量与演化统一理论的探索,将推动“如何定义与度量智能”这一核心问题的突破,引领人工智能系统分析由经验范式迈向科学度量范式。在工程与产业层面,该理论将为自动驾驶、人形机器人等具身系统的准入与监管提供统一科学依据,加速规模化应用。长远来看,有望形成面向具身智能的通用度量框架与演化技术体系,带动测试装置、标准体系与产业生态发展,对加快形成我国智能化新质生产力具有深远战略意义。


07

类生物计算范式的第一性原理与介观尺度实现机制

冯·诺依曼“存算分离 + 复杂节点”范式面临不可持续的能耗危机。回归生物计算第一性原理,揭示“简单节点 + 复杂连接”以极低功耗涌现高智能的科学机理,是突破危机的根本路径。该范式以介观尺度可重构复杂网络为物理载体,有望以成熟工艺实现 3—5 个数量级能效提升,开辟绿色、普惠、安全的计算新路径,重塑计算科学基础理论并催生万亿级新型计算产业。


08

"AI+"构建 6G 通信智能体网络的机理探究

从 3G 跟跑到 5G 领跑,中国通信已走过波澜壮阔的超越之路。面对 6G 这一关乎大国博弈的基础性力量,“语义信息论”不仅是挑战经典理论,更是我国在基础原理层面重构移动通信发展范式、提供“中国方案”的战略支点。“人工智能+"中的"+"应是产生质变的化学反应。当通信与人工智能从“相加”走向“相乘”,6G 将成为赋能千行百业、驱动时代跨越的超级引擎。


09

生物组织仿生类器官芯片

类器官芯片生物医用材料的科学突破,将实现从动物源性随机基质向人源性按需微环境的根本转变,显著提升药物筛选与疾病模型的预测准确性。产业化方面,自主研发生物墨水与芯片耗材将打破国外垄断,形成千亿级类器官和精准医疗业态。在再生医学层面,可灌注、可编程的仿生材料支架有望推动血管化组织构建和器官修复,为终末期疾病患者提供治疗希望。


10

阿尔兹海默症与脑类淋巴及淋巴循环动力学变化相关性

本问题旨在探究 AD 病理演进中,脑类淋巴 - 脑膜淋巴循环动力学的时空演变及其因果机制。研究体现三个维度创新:视角上突破“神经元中心论”,建立“流体动力学—微环境—神经退行变”系统框架;方法上跨尺度融合分子、细胞、组织及活体多模态影像,实现结构与功能闭环验证;转化价值上不依赖直接靶向 Aβ/Tau,而是通过恢复机体自身“排污系统”达到疾病修饰目的,避开传统靶向药物引发的炎症风暴瓶颈。


责 编:胡安妮

审 核:张敬一

复 核:徐 强

值班编委:谭华霖


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