刊于《信报》,2026年7月27日
新兴技术从实验室走向实务应用
许佳龙
科大协理副校长(学术发展);信息、商业统计及营运学系讲座教授;艾礼文家族商学教授
笔者上期文章讨论了参加中国大连举行的夏季达沃斯论坛所见和感想,切身感受到中国创新经济发展的绩效,以及创新科技在国际间相互讨论与合作的重要性。在论坛举行首日,世界经济论坛(WEF)联同迪拜未来基金会(Dubai Future Foundation)发表了《2026年十大新兴技术》(Top 10 Emerging Technologies of 2026‧下简称《报告》),胪列未来三年至五年具备落地价值的前沿科创成果。
WEF常务董事杰里米‧尤尔根斯(Jeremy Jurgens)在《报告》的「前言」中指出,纵观这十项技术,展现了三个发展新趋势。首先,许多技术正变得更加个性化,其设计围绕特定患者或特定环境,而非标准化的整体。其次,许多技术变得更加分散化,在更靠近需求地之处生产食品、能源和关键材料。第三,许多技术以更少资源,实现更多功能,例如毋须电力即可产生冷却效果;毋须畜群即可生产蛋白质等(可参见附表)。这三个新出现的技术特点,折射出当前科技的发展新潮流,值得留意。
新兴技术 创建未来
诚然,WEF每年都会发布最新十大新兴技术报告,譬如 2025年首项新兴技术为「结构电池复合材料」(Structural battery composites),这材料可减轻运输工具包括车辆或飞机的重量,提升能源效率,并降低使用燃料产生的碳排放。于2017年,WEF亦预判「mRNA疫苖平台」(mRNA vaccine platforms)为十大新兴技术之一,而信使核糖核酸(mRNA)技术的重大突破,让两位科学家卡塔林‧卡里科(Katalin Karikó)与德鲁‧魏斯曼(Drew Weissman)共同荣获 2023年诺贝尔生理学或医学奖,说明预见能力在推动社会发展与进步的重要性。
因此,笔者在教学上也采用WEF在2017年提出的「第四次工业革命」的观点、相关概念和对未来的发展预视,予学生启迪。过去,笔者在本栏所撰写也包括上期的文章论及,做好教育工作或作为科技发展的领航人,最重要的,不应只聚焦于做好眼前的工作,或照顾好目前的客户,而是要预判到未来的社会发展需要、转变,从而有效预视未来的前沿发展路向。
新兴技术聚焦实务应用
在2026年十大新兴技术中,很多并非基础性而是应用性的技术。例如「世界模型」,这个模型的概念,是预视到我们未来应用的AI系统,大量地模仿或学习自然环境的行为或未知的状况,通过多模态数据学习物理环境的底层规律,使AI系统能够对从未直接经历过的情景进行推演。据《报告》分析,英伟达的Cosmos 平台和史坦福大学将世界模型方法,应用于气候模拟的研究,代表了第一批实际应用案例。
此外,虽然笔者并非医学专家,但看到近年很多治疗癌病的标靶药,取得有效治疗效果,或有效𨒂长病人的寿命。今年位列第7的「个性化mRNA癌症疫苖」新兴技术,训练患者的免疫系统识别其肿瘤中的独特突变,从而可以提高治疗后预防癌症复发的能力。可以预料,新技术能够给人类带来很大改变。目前,已有科学工作者预判,人类的寿命可望进一步延长,甚至人到 60岁仍属中年阶段。
稳定力量与希望
顺笔一提,在今届论坛上,笔者与其他参会人分享了一些信息保安的看法,并提出于客户端受到长期忽视的人为因素,必须得到重视和处理。有关信息保安的问题,新兴技术「基于格的密码学」(排列第10),是用来应对未来的量子计算。目前,网上银行的信息保安,是建基于公私钥的密码系统,对于保护客户个人资料,是安全的。然而,随着量子计算的进步和应用,格密码学的当下任务,就是在量子计算器具备破解能力之前,完成关键系统升级,以保护今天已经被收集和存储的加密数据。
总的来说,《十大新兴技术报告》探讨了处于科学进步与实际应用交汇点的新兴技术,当中,不少技术已经走出实验室,投入商业应用,并具备规模化生产的能力,无疑为当前全球发展的不确定性中,带来稳定力量和希望!
附表: 2026年十大新兴技术 | ||
排序 | 十大新兴技术 | 技术突破 |
1 | 万物互联能源(Everything-to-grid energy:) | 将建筑物、车辆和设备从被动的电力消耗者,转变为主动的电网资源,实时存储和回馈电力。 |
2 | 直接提锂技术(Direct lithium extraction) | 直接处理盐水,可在数小时内而非数月内提取锂,毋须像传统蒸发池那样占用土地和水资源,且耗时数月 |
3 | 被动辐射冷却材料(Passive radiative cooling materials) | 这冷却材料通过大气窗口,向太空辐射热量,使表面温度低于环境温度,而无需消耗任何电力。 |
4 | PFAS 降解技术(PFAS destruction) | 全氟及多氟烷基物质(PFAS)无法有效降解。新技术利用超临界水、电化学处理和紫外光催化技术,能够破坏那些永久性化学物质的核心——碳氟键 |
5 | 精准发酵技术 (Precision fermentation) | 通过对微生物进行编程,使其能够以工业规模生产蛋白质、脂肪和其他分子,而无需像传统农业那样依赖土地、气候和牲畜。 |
6 | 外泌体药递送载体(Exosome drug delivery) | 外泌体是人体自身的分子信使,通过基因工程改造,使其携带治疗性药物,可以实现靶向递送,打通包括血脑屏障在内的生物屏障。 |
7 | 个性化mRNA癌症疫苖(Personalized mRNA cancer vaccines) | 利用患者自身的肿瘤突变合成,训练免疫系统识别之前未能识别的细胞,实现有效的针对性治疗。在胰腺癌和黑色素瘤的试验中,已取得显著成果。
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8 | 量子模拟药物研发(Quantum simulation for drug discovery) | 直接从物理原理出发仿真分子行为,能够以精度预测候选药物的折迭、结合和相互作用。过去五年,量子药物研发市场规模大约增长了一倍,大型制药企业与相关机构的合作已经产生早期应用数据。 |
9 | 世界模型(World models:) | 通过多模态数据学习物理环境的底层规律,使人工智能系统能够对从未直接遇到的情况进行推理。NVIDIA 的 Cosmos 平台和斯坦福大学将世界模型方法应用于气候仿真的研究。 |
10 | 基于格的密码学(Lattice-based cryptography) | 将信息编码在高维几何结构中,这种结构对于经典计算器和量子计算器来说都难以破解。当前面临的任务,是在量子计算器具备破解能力之前,完成关键系统升级,以保护今天已经被收集和存储的加密数据。 |
数据源:WEF:「Top 10 Emerging Technologies of 2026 Report」 | ||