从实验室到黑土地:AI如何在龙江“长”进千行百业

  一边是实验室里跳动的代码和算子,另一边是数千万亩黑土地上的田间管理;一边是高速运转的国产算力集群 ,另一边则是医院、政务大厅和百年老街正在发生的数字化转型。

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  在黑龙江,一场由AI驱动的变革真切且迅疾 。日前,《中国经营报》记者跟随媒体调研团走进广袤的黑土地 ,实地探访了AI落地医院 、政务、文旅等多个应用场景。从底层算力和技术研发,到农业生产、医疗服务 、政务治理,再到百年老街的数字化升级——一条从技术供给通向产业应用的AI路径 ,正在这片黑土地上逐渐清晰。

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  在其背后 ,正是“人工智能+”从政策层面向产业纵深推进的一个缩影 。2025年8月,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,提出推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合 ,并明确到2027年率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合。

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  当AI开始进入一亩土地、一间病房、一套政务系统乃至一条老街,它所真正改变的,或许正是观察“人工智能+”进入下半场的一个重要窗口。

  从“生态拓荒”到算力底座

  在哈尔滨工业大学(以下简称“哈工大 ”)计算学部 ,人工智能仍带着浓厚的“技术味 ” 。自2019年起,哈工大计算学部副主任苏统华教授团队深度参与昇腾开源生态建设,从算子开发逐步延伸至算子编程语言 、科学计算库和自动化调优工具等底层领域 。

  苏统华对团队角色变化的概括颇有意味:“我们经历了从‘生态拓荒者’到‘底层定义者’的身份跃迁。”这一变化的背后 ,是国产AI产业生态正在从“使用算力”向“参与定义算力生态 ”演进。

  而在哈尔滨南部的中国移动(哈尔滨)算力中心,另一种“底座”则更加直观 。占地1294亩 、规划建筑面积60万平方米的园区内,目前已经建成5座高标准机楼 ,可提供1.8万架装机容量。据该中心基础维护专业主管刘伟介绍,中心AI芯片实现全国产化,并通过自研天池SDN、GSE自主组网等技术 ,构建高速低时延、无阻塞的国产组网架构。

  从实验室里的底层软件 ,到大型数据中心里的国产智算集群,一条“技术—人才—算力”的产业链条正在黑龙江逐渐明朗 。

  更值得注意的是,算力并未止步于机房。依托中国移动(哈尔滨)算力中心 ,黑龙江移动农业中试基地规划建设不低于185P的全国产化智能算力资源,为农业大模型训练 、推理迭代和场景研发提供支撑。这意味着,算力开始真正“下田 ” 。

  从哈工大到算力中心 ,再到农业中试基地,黑龙江正在尝试回答的正是同一个问题:如何让AI从“能算”走向“能用”。

  当AI遇上4800万亩黑土地

  如果说算力中心是AI产业的“发动机 ”,那么北大荒则提供了一个足够庞大、足够复杂 ,也足够真实的应用场。

  北大荒拥有超过4800万亩耕地 。过去,在如此庞大的农业生产体系中,经验、人工和天气依然深刻影响着生产决策。如今 ,卫星遥感 、物联网、大数据和人工智能正协同融入同一套生产体系。

  在哈尔滨北大荒信息有限公司,记者看到的已不是零散的AI农业应用,而是一套覆盖“天空地人机”的智慧农业体系:卫星负责看天 ,传感器进入田间 ,无人农机负责作业,AI模型负责分析和决策 。

  据北大荒信息有限公司市场运营副总经理王浩介绍,北大荒发展人工智能 ,核心是要破解“谁来种地、怎么种好地”的时代命题 。这种变化,最直接地体现在生产方式上。

  王浩表示,过去施肥可能是一整块田统一处理 ,如今AI可以根据不同地块的数据生成变量施肥处方;过去农户需要频繁巡田,如今卫星 、传感器和算法可以持续监测作物长势;过去病虫害更多依赖经验判断,现在则可以通过图像识别辅助诊断。

  王浩将这种变化概括为三个“从 ”:从“看天吃饭”到“知天而作” ,从“粗放经营 ”到“精准管理 ”,从“人力密集”到“智能高效” 。

  而北大荒最有代表性的探索之一,是寒地作物大模型。“通用大模型不懂农业 ,更不懂寒地农业。 ”王浩表示,针对黑龙江高寒地区无霜期短、积温有限等特点,北大荒将80年的种植历史数据、30多万条寒地农业专业知识以及田间试验数据用于模型训练 ,使其成为更加贴近当地农业生产的垂直模型 。

  它的意义并不在于“农业也有一个大模型” ,而在于模型开始与具体生产流程深度耦合。从播期 、播量、施肥和灌溉方案,到作物病害识别,再到产量预估和风险预警 ,模型正在逐步嵌入农业生产的各个环节。

  目前已经出现的效果,也让“AI种田”从概念变得更加具体 。北大荒方面提供的数据显示,AI变量施肥使肥料使用量减少20% ,亩均增产30多斤;智能灌排覆盖120万亩,累计节水1.2亿立方米。

  解决最难的“最后一公里 ”

  相比农业这样的规模化场景,医疗AI面对的另一个问题更加突出:如何真正嵌入复杂业务 ,而不是停留在演示层面。

  在哈尔滨精神专科白渔泡医院,TeleAgent智能助手正在进行这样的尝试 。中国电信哈尔滨分公司高级解决方案经理王恕伟告诉记者,白渔泡医院拥有近20个临床科室、3000张核编床位。项目实施过程中 ,团队曾多次进入医院,与院领导 、科室主任 、护理部、财务科、人事科沟通,反复梳理流程和数据。

  “最大的挑战在于‘最后一公里’的落地 ,也就是如何让AI能力真正融入医院日常流程 ,而不是停留在演示阶段 。”王恕伟说 。

  在白渔泡医院,过去一份科室运营分析报告,需要财务人员从不同科室收集Excel表格 ,再人工核对 、计算、制图和撰写报告,整个过程需要两到三个工作日。如今,借助科室运营分析助手 ,完整报告可以在10分钟内生成。

  出院随访同样如此 。针对精神专科患者出院后的长期管理需求,系统自动生成出院后1周、1个月 、3个月、6个月和1年的随访节点,随访覆盖率从60%—70%提升至95%以上 ,并通过三级预警机制辅助医院进行风险分级管理。这类变化的价值,不是让AI替代医生,而是让AI接管大量重复、标准化工作。

  医疗只是一个缩影 。在政务领域 ,“龙政智数”政务大模型则试图进一步解决AI应用中的另一个现实问题——如何避免各部门重复建设,让有限的算力和数据发挥更大的作用。

  黑龙江省政务大数据中心高级工程师曹占立告诉记者,“龙政智数 ”按照“架构统筹设计 、模型统筹部署、算力统筹调度、能力统筹提供”的“四统筹”原则建设。

  目前 ,平台统筹接入100P智能算力 ,覆盖36个省直部门 、127个市地部门场景;按照其测算,如果采用传统分散建设方式,需要约600P算力、1600余张算力卡 ,而目前使用328张卡,算力利用率达到80%,建设成本可节省九成以上 。

  更重要的是 ,AI开始与政务数据真正结合。依托全省数字政府5300亿条政务数据,平台形成数据集、知识库和知识图谱等标准化供给方式,并围绕低保 、医保 、社保等领域打造20个应用场景。

  例如 ,在低保资格核验中,“龙政比数 ”智能体可以自动进行跨部门数据比对,累计完成近3万轮次核验 ,排查存疑数据14.6万余项 。这类“小切口”应用,或许正是政务AI走向规模化的重要路径。

  算力提供基础,数据成为燃料 ,模型成为能力 ,而场景最终决定AI能否创造价值。国家层面的“人工智能+”行动已将产业融合推向更深阶段 。在黑土地上,这一宏观趋势正在被拆解成一个个具体而微的现实问题:如何让一亩土地多收粮、让一套政务系统少耗算力、让一名医护人员少做重复工作 、让一条百年老街焕发新的数字体验 。这或许也是“人工智能+ ”真正进入产业深水区之后的变化——竞争的重点正在从“谁拥有更大的模型 ”逐渐转向“谁能把AI真正嵌进真实世界”。

(文章来源:中国经营网)

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