
7月17日,中国科学院近代物理研究所主办的“ 2026 世界人工智能大会(WAIC)AI与先进核能共筑可持续智能未来”论坛在上海举行。作为WAIC创办以来首个聚焦人工智能与先进核能融合发展的垂直主题论坛,也是唯一的AI+核能战略级专场,本次论坛首次将人工智能、先进核能、零碳算力、能源安全等核心议题纳入同一交流场景。论坛现场重磅发布全球首创AI for ADANES技术路线,同步揭牌成立首个AI for ADANES 全域创新联盟,并发布包含八大核心主张的行业会议共识。来自科研院所、核电企业、AI科技企业、高校及国际学界的百余位嘉宾齐聚现场展开深度交流。
中国科学院院士赵红卫指出,全球能源转型与数字革命深度同频,AI与先进核能双向赋能是产业升级的必然路径。CiADS国家重大科技基础设施既是先进核能技术验证平台,也为跨学科创新提供了工程试验载体,期待论坛凝聚共识、推动技术落地。

AI for ADANES联盟
论坛现场,中国科学院院士、ADANES项目总指挥詹文龙,中国科学院近代物理研究所副所长、ADANES技术总师何源,联合高校、企业代表共同发布全球首创AI for ADANES原创技术路线。该技术路线通过搭建物理本征世界模型智能体系,首创“数据+物理模型+专家经验三重驱动”全新范式,破解了AI“黑箱不可控”与核工业“安全零容错”的核心矛盾,填补了全球先进核能智能化落地的技术空白。

此次论坛,中国科学院近代物理研究所汇聚科研院所、裂变及聚变领域核电企业、AI企业、金融机构等多方主体,成立了AI for ADANES全域创新联盟。联盟将以大型科研装置为平台,共建共享成套智能方案,打通从科研验证到产业推广的完整链条。
作为联盟创始成员之一,兰州大学信息科学与工程学院教授、稀有同位素前沿科学中心PI周庆国老师作为核心专家代表发表了题为《AI for ADANES世界模型基座》的主旨演讲,向世界展示了兰州大学在核能全生命周期智能运维领域提出的最新方案。
解构时空演化:为先进核能装上“自动驾驶大脑”
周庆国教授在演讲开篇分享了对“AI for ADANES世界模型”的理解。他表示,联盟的目标之一是通过构建ADANES物理本征粒子世界模型,让AI化身“懂物理的科学家”,与工程师并肩驾驭更智能、更安全的核能未来。
周庆国教授将该模型比作自动驾驶大脑。正如自动驾驶系统通过模拟路面、障碍物和车流来实现自主规划,ADANES世界模型要解决的核心痛点在于如何保障核能装置内粒子的持续稳定运行。只有精准摸清粒子在系统内的微观运动特点,才能实现顶层的精准调控。
直面三大挑战:破解“AI幻觉”
在探索粒子微观世界的道路上,周庆国教授提出当前面临着三大核心挑战:一是粒子世界本体复杂,在多场、多尺度环境中的输运与反应呈现强非线性;二是关系隐式耦合,粒子与设备状态随工况动态漂移;三是真实观测不完备,监测设备仅能获取局部投影。
面对这些难题,周庆国教授代表联盟发布了构建“物理本征粒子世界模型”的三步走战略:
(1)隐状态构建:从高维海量的粒子运行数据中,精准提取低维的物理本征表征。
(2)物理约束动力学建模:针对传统纯数据驱动AI在复杂工况下易产生违背物理规律的“AI幻觉”问题,将粒子输运、电磁场等物理定律作为微分方程约束,深度融入AI底层架构。这赋予了模型极强的物理可解释性与外推泛化能力。
(3)模拟-现实对齐:通过真实观测数据对模型偏差进行持续校准,不断逼近真实的粒子世界。
最终,该模型将具备“状态重建、快速推演、安全可控”三大核心能力,并作为统一底座,支撑ADANES先进核能系统全生命周期智能化运维。
迈向终极数字大脑:助力抢占国际制高点
“我们的目标并非解决单一环节问题,而是构建一个统一的世界模型底座。”周庆国教授强调。该方案将贯穿ADANES从设计、制造、运行到退役的全过程,全面实现理解、预测、推演、评估和优化五大核心功能。
世界模型与ADANES的深度融合是一场长期攻坚战。在此次大会上,随着AI for ADANES联盟的成立,兰州大学将与中国科学院近代物理研究所、厦门大学、中南大学等科研力量携手,从机理认知、智能推演、安全决策三个维度,推动ADANES从“经验驱动”走向“模型驱动”,从“人工运维”迈向“智能运维”。
“ADANES智能生态”蓝图的发布,不仅展现了兰州大学在AI交叉学科领域的深厚积累,更将为我国抢占先进核能系统国际制高点提供关键的科技支撑。
【扩展阅读】
什么是ADANES(加速器驱动先进核能系统)?
ADANES(Accelerator Driven Advanced Nuclear Energy System,加速器驱动先进核能系统)是我国提出的一种原创性、革命性的先进核能系统架构,项目总指挥为詹文龙院士,技术总师为何源副所长。该系统将强流离子加速器与次临界核反应堆相结合,利用加速器产生的高能强流质子束轰击重核产生散裂中子,进而驱动并维持次临界反应堆内的核反应。
相较于传统核能,ADANES具备三大颠覆性优势:一是极高的固有安全性,一旦加速器停止供束,链式反应即刻物理中止,彻底消除堆芯熔毁风险;二是高效的核废料嬗变能力,能够“燃烧”掉传统核电站产生的长寿命高放射性核废料,大幅降低环境危害;三是极高的核燃料利用率。作为国际核能领域的前沿科技,ADANES被认为是未来实现安全、清洁、高效核能供应的终极解决方案之一,对助力我国实现“双碳”目标及能源战略安全具有深远意义。通过构建AI驱动的智能生态,将极大地加速这一国之重器的工程化落地。