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CGI科技周报(2025第43周)| 宇树仿生全尺寸H2、ChatGPT Atlas浏览器、谷歌量子计算突破

中金研究院 • 6 天前 • 39 次点击  

Tech Innovation

国际观察 | 科技周报

本周内容

科技投融资

科技动态

-人工智能

-现代能源

-材料科技

-生物医药

-航空航天

-量子信息

数字网络前沿

政策追踪

-美国

-印度

-欧洲

News

科技投融资

News

科技动态

 01 

人工智能

宇树发布仿生全尺寸人形机器人H2[1]

10月20日,宇树发布仿生全尺寸人形机器人H2,高180cm、重70kg,售价19.9万元。H2配备31个自由度,关节扭矩最大可达360N·m,搭载2,070 Tops算力芯片,续航时间约3小时。它在运动流畅性和仿真特征上大幅升级,可精准复现跳芭蕾、表演武术等复杂高动态动作,并通过OTA实现算法持续迭代进化。(Unitree,10.20)

H2主要参数 @Unitree

OpenAI推出AI浏览器ChatGPT Atlas[2]

10月21日,OpenAI推出一款以ChatGPT为核心构建的AI浏览器ChatGPT Atlas,现已在macOS上面向全球用户(包括免费用户)开放,后续将发布Windows、iOS和Android版本。借助Atlas,ChatGPT可在网络窗口中了解用户在做什么并直接提供帮助,无需复制粘贴或离开页面;可通过回忆浏览器历史记录变得更为智能,且用户完全控制哪些记录是可存档的;还可使用代理模式自动化任务,该功能目前面向Plus、Pro和Business用户提供预览版。(OpenAI,10.21)

自动发现最先进的强化学习算法[3]

谷歌DeepMind的研究团队表明机器可能通过从大量复杂环境的代理群体的累积经验中进行元学习,发现最先进的强化学习(RL)规则,其性能优于手动设计的规则。在大规模实验中,发现的规则超越了成熟Atari基准测试上的所有现有规则,并在具有挑战性的基准测试上优于许多最先进的RL算法。研究结果表明,高级人工智能所需的RL算法可能很快就会从代理的经验中自动发现。(DeepMind,10.22)

发现强化学习规则 @DeepMind

低开销、高效、全模拟的神经网络计算硬件[4]

中国浙江大学的研究团队提出了一种具有输入数据压缩功能的全模拟神经网络计算硬件(FANCH),并在芯片和系统层面进行了构建。FANCH使用全模拟电路实现神经网络的完整计算过程,在手写数字识别任务中仅比软件基线降低了0.36%的准确性,与最先进的AI加速芯片和系统相比,在能源效率方面表现出优势。该研究为硬件资源需求较低的边缘计算应用提供了高效的全模拟硬件解决方案。(Science Advances,10.22)

压缩输入到FANCH的数据 @浙江大学

用于自主纳米机器人的可重构DNA折纸阵列[5]

德国慕尼黑大学的研究团队开发了可重构的DNA折纸阵列,来解决纳米机器人对环境刺激作出反应的双态系统的适用性挑战。这种通用设计策略将各种操作单元集成到纳米机器人内的任何双态系统中,使其处理多种刺激,使用多级布尔逻辑计算响应,并执行一系列具有受控顺序、时间和空间位置的操作。(Science Robotics,10.22)

DNA折纸阵列的特征化 @慕尼黑大学

 02 

生物医药

HMGN1的心肌重编程是21三体心脏缺陷的基础[6]

美国格莱斯顿研究所确定了表观遗传调节因子HMGN1是导致21三体(也称唐氏综合症)缺陷的关键因素。他们发现21三体将房室管(AVC)心肌细胞向心室心肌细胞状态转变,HMGN1上调模拟了这种转变。在21三体的小鼠模型中,降低HMGN1剂量可恢复AVC心肌细胞的类似转录变化,从而挽救瓣膜隔膜缺损。该研究提供了一种利用同基因系统解析复杂遗传综合征致病基因的范式。(Nature,10.22)

21三体使AVC心肌细胞转录谱向心室细胞状态转移 @格莱斯顿研究所

采用键切机方法定制结构化肽[7]

墨西哥恩塞纳达科学研究与高等教育中心(CICESE)开发了一个键切机(KCM)平台,通过迭代利用结构预测技术匹配目标主链几何构型。该平台仅需单GPU即可运行,采用分布估计算法,依据几何形态、理化特性及能量学标准进行序列优化,在α-螺旋、β-折叠、混合结构域及无序区域的测试中实现了主链几何构型的精准设计,在抗菌肽设计的概念验证中筛选出对多种菌株具有强效体外活性、并对小鼠感染模型表现出治疗效果的候选分子。(Nature Machine Intelligence,10.21)

KCM算法 @CICESE

 03 

现代能源

用于稳定锂金属电池的无氟凝胶聚合物电解质[8]

中国深圳大学的研究团队提出了一种无氟准固体聚合物电解质,其可生成含O/N的混合固体电解质界面相(SEI),具有更佳的界面稳定性和锂离子传输动力学。这种独特的SEI结构优先引导锂沿(200)晶面沉积,同时提高电荷转移效率。当应用于Li||LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2全电池时,无氟凝胶聚合物电解质在3C下循环800次后容量保持率可达84.7%,这为下一代固态电池提供了可持续的材料设计范例。(Nature Communications,10.21)

固体聚合物电解质的无氟SEI层设计 @深圳大学

通过选择性拦截水合离子实现长寿命水性锌碘液流电池[9]

中国香港城市大学的研究团队开发了一种定制的离子分子筛膜,用于调节水/水合离子簇的传输行为,通过精确的尺寸筛分效应实现电解质平衡。采用这种膜的Zn-I液流电池在50%充电状态下表现出超过2,000小时(500次循环)的稳定性。该系统还具有较低的自放电率,在静流3天后仍能保持98.5%的高库仑效率,以及具有竞争力的长期储能平准化成本。(Nature Communications,10.21)

用于电化学储能的水系锌碘液流电池中的膜 @香港城市大学

 04 

航空航天

创生之柱中触发恒星形成的证据[10]

中国北京师范大学的研究团队使用JWST对“创生之柱”(由大质量恒星发出的电离辐射和恒星风塑造而成)进行观测,发现了253个年轻恒星体(YSO)候选体。观测显示,恒星年龄随着与电离源距离的增加而呈微弱下降趋势,同时该区域近100万年内的恒星形成率亦有所提升。年龄和空间的关联性表明,虽然大部分YSO可能与中心星团同时形成,但其中一部分可能与触发恒星形成有关。(Nature Astronomy,10.21)

JWST拍摄的鹰状星云“创生之柱” @北京师范大学

早期宇宙中的“混乱”星系难以稳定下来[11]

英国剑桥大学的研究团队分析了宇宙诞生8~15亿年间存在的250多个年轻星系。基于星系内部气体的运动,他们发现这些星系大多都是湍流的“团块”系统,尚未像银河系那样稳定地形成光滑的旋转盘,由此表明早期星系更加动荡和不稳定,并且是通过频繁的合并和恒星爆发而成长起来的。该研究揭示了星系的组成部分如何逐渐从混沌团块转变为有序结构,以及银河系等星系是如何形成的。(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,10.22)

韦伯捕捉到迄今为止最详细的星系形成过程 @phys.org

 05 

材料科技

高分辨率可调彩色电子纸[12]

瑞典乌普萨拉大学的研究团队展示了基于WO3纳米盘的电子纸,其电可调元像素尺寸小至约560纳米(密度超过25,000像素/英寸)。该纳米盘通过可逆绝缘体-金属相变实现折射率和光吸收特性的动态调制,从而在纳米尺度上精确控制反射率和对比度。当显示尺寸与瞳孔直径相匹配时,元像素可达到接近人眼视觉分辨率极限的像素密度。该技术还具备全彩视频功能、高反射率、强光学对比度、低能耗并支持立体3D显示,有望应用于下一代沉浸式VR系统。(Nature,10.22)

电子纸机制 @乌普萨拉大学

在室温下通过结构域折叠制备高性能石墨烯基碳纤维[13]

中国浙江大学的研究团队报告了超强和刚性石墨烯纤维的室温制造,其平均拉伸强度为5.19GPa,杨氏模量为529GPa。他们提出了一种结构域折叠策略来构建高度折叠且密集的纳米纹理,从而使微空体积减少10倍。纤维内的应力分布均匀,从而增强机械性能。该方法推动了由二维纳米片组装的碳纤维和其他宏观材料的制造,从而在降低能耗的同时实现高材料质量。(Nature Materials,10.20)

比较两种碳纤维的制备路径 @浙江大学

 06 

量子信息

量子遍历性边缘的相长干涉现象[14]

Google Quantum AI在超导量子处理器上实验测量了二阶乱序时间相关器(OTOC),发现它们在长时间尺度上仍对底层动力学敏感。OTOC还在高度纠缠的量子多体系统中展现了量子关联,而这种关联若非时间反转技术则无法实现。该方案显著改变了OTOC的测量值,从而揭示了在构型空间中形成大环路的泡利算符之间的相长干涉。观察到的干涉机制也赋予了OTOC高度的经典模拟复杂度,指明了一条通往量子优势的可行途径。(Nature,10.22)

OTOC作为干涉仪 @Google Quantum AI

非对称四量子点配置中的长距离传输[15]

西班牙马德里材料科学研究所(ICMM)采用主方程方法,证明即使在对称性降低的配置下,四量子点(QQD)中相干长程电荷传输仍可持续存在。研究识别出清晰的共振条件,其特征是中间点的数量受到强烈抑制,以及竞争的长程通道之间的干扰和电流阻塞效应等。实验表明,高效的长程传输并不需要完美的对称性,这为未来利用扩展量子点阵列中的相干传输进行量子技术研究提供了理论指导。(Communications Physics,10.22)

系统示意图 @ICMM

News

数字网络前沿

FCA解禁后贝莱德等英国比特币ETP开始在伦敦交易[16]

10月20日,据CoinDesk报道,贝莱德在伦敦证券交易所推出了一款比特币交易所交易产品(ETP),交易代码为IB1T。这是该资产管理公司首次在英国推出此类产品,此前英国金融行为监管局(FCA)解除了对部分比特币相关ETP的禁令。投资者还可以购买21Shares、WisdomTree和Bitwise等公司的类似加密产品,这些产品允许散户投资者通过受监管的市场间接投资比特币,而无需直接持有加密货币。(CoinDesk,10.20)

Gemini推出具有自动质押奖励的Solana版信用卡[17]

10月20日,加密货币交易所Gemini宣布推出Solana版Gemini信用卡。新信用卡允许客户在Solana获得高达4%的汽油、电动汽车充电和拼车返利、3%的餐饮返利、2%的食品杂货返利以及其他购物返利,并在与特定伙伴的合作中可获得高达10%的返利。Solana奖励可以自动质押在Gemini上,收益率高达6.77%,从而将支出转变为一种产生收益的策略。(Gemini,10.20)

Coinbase收购加密货币融资公司Echo[18]

10月21日,Coinbase宣布收购链上融资平台Echo,以帮助公司更容易筹集资金和发展。Echo允许项目直接从社区筹集资金,包括私人销售、Sonar自行托管公共代币销售等。Coinbase表示此举将构建一个“全栈”加密货币融资解决方案,推动项目和资本完全在链上结合,后续公司将利用Echo的基础设施扩大对代币化证券和现实世界资产的支持。(Coinbase,10.21)

中国香港证监会批准首只Solana ETF[19]

10月22日,据CoinDesk报道,中国香港证监会正式批准首只Solana(SOL)现货ETF,由华夏基金(中国香港)发行,成为继比特币、以太坊之后第三个获批的加密货币现货ETF,也是亚洲首个同类产品。华夏Solana ETF(03460)将于10月27日在香港证券交易所开始交易,交易货币包括港币、人民币和美元。每手代表100 SOL。(CoinDesk,10.22)

Coinbase One Card面向美国客户开放,提供比特币奖励[20]

10月23日,Coinbase宣布已向美国客户开放其Coinbase One Card,该信用卡专供Coinbase One会员使用,会员年费为49.99美元。使用此卡购买可获得比特币返还,且在Coinbase上持有的资产越多,在购买时获得的比特币奖励就越多,最高达4%。该卡不收取任何外汇交易费,用户可以通过关联的银行账户或Coinbase持有的加密货币支付信用卡账单。(Coinbase,10.23)

News

政策追踪

科技周报是中金研究院推出的国际前沿科技动态与科技领域政策的周报。每周,我们将汇总梳理人工智能、生物医药、能源材料、航空航天与量子信息等领域的最新科研成果,以及美国、欧盟等国家地区政府推出的相关科技政策,旨在为读者提供“十四五”规划中科技创新重点领域的国际最新动态和科技政策变化,帮助读者更好地了解这些领域的国际进展,思考我国相关科技发展的战略。

作者信息


资料来源

滚动查看资料来源:

1.https://www.unitree.com/cn/H2

2.https://openai.com/index/introducing-chatgpt-atlas/

3.https://www.nature.com/articles/s41586-025-09761-x

4.https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv7555

5.https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adu3679

6.https://www.nature.com/articles/s41586-025-09593-9

7.https://www.nature.com/articles/s42256-025-01119-2

8.https://www.nature.com/articles/s41467-025-64345-7

9.https://www.nature.com/articles/s41467-025-64344-8

10.https://www.nature.com/articles/s41550-025-02683-8
 https://physics.bnu.edu.cn/kxyj/lwfb/961c2a0cbc1f4dc88592ecc2eabdec8c.htm

11.https://academic.oup.com/mnras/article/543/4/3249/8292611?login=false

https://phys.org/news/2025-10-messy-galaxies-early-universe-struggled.html

12.https://www.nature.com/articles/s41586-025-09642-3

13.https://www.nature.com/articles/s41563-025-02384-7

14.https://www.nature.com/articles/s41586-025-09526-6

15.https://www.nature.com/articles/s42005-025-02319-3

16.https://www.coindesk.com/markets/2025/10/20/blackrock-uk-bitcoin-etp-starts-trading-in-london-after-fca-eases-crypto-ban

17.https://www.coindesk.com/business/2025/10/20/crypto-exchange-gemini-launches-solana-themed-credit-card-with-auto-staking-rewards

18.https://www.coinbase.com/en-gb/blog/coinbase-acquires-echo-unlocking-the-future-of-onchain-capital-formation

19.https://www.coindesk.com/markets/2025/10/22/hong-kong-regulator-approves-solana-etf

20.https://www.coinbase.com/en-gb/creditcard
 https://x.com/maxbranzburg/status/1981040902001807674

21.https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/10/united-states-australia-framework-for-securing-of-supply-in-the-mining-and-processing-of-critical-minerals-and-rare-earths/

22.https://openai.com/index/the-next-chapter-for-uk-sovereign-ai/

23.https://techcrunch.com/2025/10/22/u-k-designates-apple-and-google-as-having-strategic-market-status-opening-door-for-more-regulation/

24.https://www.reuters.com/business/media-telecom/india-proposes-strict-it-rules-labelling-deepfakes-amid-ai-misuse-2025-10-22/


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