刊於《信報》,2026年7月27日
新興技術從實驗室走向實務應用
許佳龍
科大協理副校長(學術發展);資訊、商業統計及營運學系講座教授;艾禮文家族商學教授
筆者上期文章討論了參加中國大連舉行的夏季達沃斯論壇所見和感想,切身感受到中國創新經濟發展的績效,以及創新科技在國際間相互討論與合作的重要性。在論壇舉行首日,世界經濟論壇(WEF)聯同迪拜未來基金會(Dubai Future Foundation)發表了《2026年十大新興技術》(Top 10 Emerging Technologies of 2026‧下簡稱《報告》),臚列未來三年至五年具備落地價值的前沿科創成果。
WEF常務董事傑里米‧尤爾根斯(Jeremy Jurgens)在《報告》的「前言」中指出,縱觀這十項技術,展現了三個發展新趨勢。首先,許多技術正變得更加個性化,其設計圍繞特定患者或特定環境,而非標準化的整體。其次,許多技術變得更加分散化,在更靠近需求地之處生產食品、能源和關鍵材料。第三,許多技術以更少資源,實現更多功能,例如毋須電力即可產生冷卻效果;毋須畜群即可生產蛋白質等(可參見附表)。這三個新出現的技術特點,折射出當前科技的發展新潮流,值得留意。
新興技術 創建未來
誠然,WEF每年都會發布最新十大新興技術報告,譬如 2025年首項新興技術為「結構電池複合材料」(Structural battery composites),這材料可減輕運輸工具包括車輛或飛機的重量,提升能源效率,並降低使用燃料產生的碳排放。於2017年,WEF亦預判「mRNA疫苖平台」(mRNA vaccine platforms)為十大新興技術之一,而信使核糖核酸(mRNA)技術的重大突破,讓兩位科學家卡塔林‧卡里科(Katalin Karikó)與德魯‧魏斯曼(Drew Weissman)共同榮獲 2023年諾貝爾生理學或醫學獎,說明預見能力在推動社會發展與進步的重要性。
因此,筆者在教學上也採用WEF在2017年提出的「第四次工業革命」的觀點、相關概念和對未來的發展預視,予學生啟迪。過去,筆者在本欄所撰寫也包括上期的文章論及,做好教育工作或作為科技發展的領航人,最重要的,不應只聚焦於做好眼前的工作,或照顧好目前的客戶,而是要預判到未來的社會發展需要、轉變,從而有效預視未來的前沿發展路向。
新興技術聚焦實務應用
在2026年十大新興技術中,很多並非基礎性而是應用性的技術。例如「世界模型」,這個模型的概念,是預視到我們未來應用的AI系統,大量地模仿或學習自然環境的行為或未知的狀況,通過多模態數據學習物理環境的底層規律,使AI系統能夠對從未直接經歷過的情景進行推演。據《報告》分析,英偉達的Cosmos 平台和史坦福大學將世界模型方法,應用於氣候模擬的研究,代表了第一批實際應用案例。
此外,雖然筆者並非醫學專家,但看到近年很多治療癌病的標靶藥,取得有效治療效果,或有效𨒂長病人的壽命。今年位列第7的「個性化mRNA癌症疫苖」新興技術,訓練患者的免疫系統識別其腫瘤中的獨特突變,從而可以提高治療後預防癌症復發的能力。可以預料,新技術能夠給人類帶來很大改變。目前,已有科學工作者預判,人類的壽命可望進一步延長,甚至人到 60歲仍屬中年階段。
穩定力量與希望
順筆一提,在今屆論壇上,筆者與其他參會人分享了一些資訊保安的看法,並提出於用戶端受到長期忽視的人為因素,必須得到重視和處理。有關資訊保安的問題,新興技術「基於格的密碼學」(排列第10),是用來應對未來的量子計算。目前,網上銀行的資訊保安,是建基於公私鑰的密碼系統,對於保護客戶個人資料,是安全的。然而,隨着量子計算的進步和應用,格密碼學的當下任務,就是在量子計算機具備破解能力之前,完成關鍵系統升級,以保護今天已經被收集和存儲的加密數據。
總的來說,《十大新興技術報告》探討了處於科學進步與實際應用交匯點的新興技術,當中,不少技術已經走出實驗室,投入商業應用,並具備規模化生產的能力,無疑為當前全球發展的不確定性中,帶來穩定力量和希望!
附表: 2026年十大新興技術 | ||
排序 | 十大新興技術 | 技術突破 |
1 | 萬物互聯能源(Everything-to-grid energy:) | 將建築物、車輛和設備從被動的電力消耗者,轉變為主動的電網資源,實時存儲和回饋電力。 |
2 | 直接提鋰技術(Direct lithium extraction) | 直接處理鹽水,可在數小時內而非數月內提取鋰,毋須像傳統蒸發池那樣佔用土地和水資源,且耗時數月 |
3 | 被動輻射冷卻材料(Passive radiative cooling materials) | 這冷卻材料通過大氣窗口,向太空輻射熱量,使表面溫度低於環境溫度,而無需消耗任何電力。 |
4 | PFAS 降解技術(PFAS destruction) | 全氟及多氟烷基物質(PFAS)無法有效降解。新技術利用超臨界水、電化學處理和紫外光催化技術,能夠破壞那些永久性化學物質的核心——碳氟鍵 |
5 | 精準發酵技術 (Precision fermentation) | 通過對微生物進行編程,使其能夠以工業規模生產蛋白質、脂肪和其他分子,而無需像傳統農業那樣依賴土地、氣候和牲畜。 |
6 | 外泌體藥遞送載體(Exosome drug delivery) | 外泌體是人體自身的分子信使,通過基因工程改造,使其攜帶治療性藥物,可以實現靶向遞送,打通包括血腦屏障在內的生物屏障。 |
7 | 個性化mRNA癌症疫苖(Personalized mRNA cancer vaccines) | 利用患者自身的腫瘤突變合成,訓練免疫系統識別之前未能識別的細胞,實現有效的針對性治療。在胰腺癌和黑色素瘤的試驗中,已取得顯著成果。
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8 | 量子模擬藥物研發(Quantum simulation for drug discovery) | 直接從物理原理出發模擬分子行為,能夠以精度預測候選藥物的折疊、結合和相互作用。過去五年,量子藥物研發市場規模大約增長了一倍,大型制藥企業與相關機構的合作已經產生早期應用數據。 |
9 | 世界模型(World models:) | 通過多模態數據學習物理環境的底層規律,使人工智能系統能夠對從未直接遇到的情況進行推理。NVIDIA 的 Cosmos 平台和斯坦福大學將世界模型方法應用於氣候模擬的研究。 |
10 | 基於格的密碼學(Lattice-based cryptography) | 將信息編碼在高維幾何結構中,這種結構對於經典計算機和量子計算機來說都難以破解。當前面臨的任務,是在量子計算機具備破解能力之前,完成關鍵系統升級,以保護今天已經被收集和存儲的加密數據。 |
資料來源:WEF:「Top 10 Emerging Technologies of 2026 Report」 | ||