作者:朱汉斌 来源:中国科学报 发布时间:2026/1/26 12:51:37
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具身与具境协同:超大城市电网数智化治理的技术进路

 

近日,由南方电网广州供电局牵头,中山大学等单位参与的“超大城市电网数字孪生时空智能平台”在广州顺利通过科技成果鉴定。此次鉴定委员会由中国科学院院士、中国工程院资深院士李德仁担任领衔专家。经过严谨评审,专家组一致认定该成果达到国际领先水平。

李德仁作报告现场。朱汉斌 摄

会后,李德仁作了题为《时空智能助推新质生产力发展》的学术报告。他指出,时空智能作为新质生产力的核心驱动力,能够为数字电网赋予“空天地”一体化的感知能力,实现全网动态镜像,是能源数字化转型的关键基石。

“在李德仁院士的时空智能学框架指引下,我们团队对厘米级空间、毫秒级时间进行了精细刻画,重点攻克了电网本体就地侧场景下多模态感知与语义理解的难题。这种针对电网就地侧感知的深入拓展,我将其概括为‘微时空智能(Micro- Spatial-Temporal Intelligence)’。”作为该项目成果完成人之一的唐承佩教授,在现场聆听报告后对《中国科学报》表示。他进一步解释道,电网数智化进程中面临的痛点,往往隐藏在配电房、变电站和作业现场等受限时空场景之中。

记者了解到,这是唐承佩教授自2017年荣获吴文俊人工智能奖以来形成的最新学术思考。在探讨智能电网的未来发展方向时,唐承佩结合自身研发实践,深入分享了关于“具身智能(Embodied AI)”在电网领域落地的独到见解。

唐承佩(左一)与李德仁(中)合影。受访者供图

“具身智能强调具身设备通过‘身体’与外界环境进行交互,这无疑是未来的发展趋势。但在对实时性和可靠性要求极高的电网行业,我们发现了一个此前被忽视的关键前提。”唐承佩指出,若具体场景所处的微时空本身具有非结构化特征,缺乏自描述能力,或者智能程度不足,那么具身机器人进入现场后,将面临巨大的感知盲区和认知压力。这不仅会导致作业效率低下,更会带来难以控制的安全隐患。

他认为,在具身智能机器人与电网本体进行交互之前,应先借助边缘算力,让配电房、变电站和作业现场等电网本体所处的场景具备自感知、自描述和自推理的能力,使其能够主动提供高确信度的物理约束与状态信息。

“我们将这种由‘本体+场景+环境’共同构成的‘境’先具备智能的技术路径,总结为‘具境智能(Embodied Scene Intelligence,ESI)’。”唐承佩形象地比喻道,“具境”与“具身”就如同人的两只手,二者同等重要,而“具境”往往是“具身”安全作业的必要前置条件。

针对如何实现这一构想,唐承佩透露,其团队采用了“边缘内生智能+知识驱动小模型”的技术路线。通过大模型知识蒸馏与轻量化技术,将通用大模型的高维认知能力进行压缩,并映射到适配微时空场景的垂直小模型中;同时,利用物理引导学习机制,将物理定律、运行规程等领域的先验知识嵌入模型结构,使模型具备深度的“场景理解力”。

“当由微时空智能支撑的‘具境智能’无处不在时,具身智能将与具境智能实现深度耦合与协同共生。”唐承佩展望道,在“知”(具境智能)与“行”(具身智能)的有机统一中,二者将构成严密双螺旋结构,共同推动电网向智能纵深方向进化。

 
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