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自主實驗室正構建起計算與實驗雙向反饋的“干濕閉環”科研新模式。這一新模式推動科研形態從“人圍著設備轉”轉向“系統自主運轉”,能夠加速科研全流程的閉環迭代,顯著縮短研發周期、降低試驗成本。
當前,自主實驗室仍處在建設初期,存在硬件接口不統一、數據孤島效應顯著、評測標尺缺失及安全合規風險等制約發展的問題。近日,北京市完成全國首個自主實驗室國家標準立項。
8月21日,在北京召開的2026科學智能大會上,北京市發布自主實驗室標準框架。
據介紹,自主實驗室標準框架由設備抽象層、智能管理層、智能實驗層和安全管控層組成,明確了自主實驗室、實驗智能體、無人自主實驗、實驗自主決策、實驗智能迭代的定義,突出高通量、原位表征、柔性自動化等關鍵特點。
其中,抽象層主要是通過消除不同設備之間接口和協議的差異,讓所有設備都能適配統一的對接方式,精準留存各類關鍵核心數據,實現實驗全流程數據的全覆蓋、全采集,對算力和網絡進行合理分配,實現資源按需供給、智能調配。
智能管理層主要是通過屏蔽上層業務與底層硬件的耦合關系,為智能實驗層提供可調度的“數字底座”,消除多類實驗要素管理模式差異,對實驗任務、權限、算力等要素進行統籌編排,實現實驗全周期的資源管控、數據治理、知識沉淀與安全保障,讓任務有序執行、權限安全可控、資源靈活調度。
智能實驗層主要是通過拆解實驗全流程業務邏輯,讓實驗任務能夠轉化為機器可執行的序列,實現從實驗任務解析到實驗迭代優化的全環節閉環運轉,支撐各類實驗任務全流程自主運行。
安全管控層主要是通過打通各層級安全管控鏈路,讓安全約束滲透系統全部業務環節,實現全域防護、風險可控;對權限、設備、算法、數據進行多維度風險識別攔截,對安全事件進行分級識別及處置,全面記錄各類安全事件信息。
下一步,北京市將面向生命科學、材料科學、高能物理、量子科技、醫療健康、生物育種等領域,向社會公開征集自主實驗室方向儲備課題,同時推動標準發布、樹立標桿典型、推進試點應用。
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