news 2026/4/16 21:25:47

雄安 “极数“ 大模型登场:智能城市的 “数据引擎“ 如何重构 AI 产业生态

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张小明

前端开发工程师

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文章封面图
雄安 “极数“ 大模型登场:智能城市的 “数据引擎“ 如何重构 AI 产业生态

引言

当我们谈论智能城市时,往往会联想到科幻电影中那些能自动调节交通、精准预测城市需求的未来场景。而今天,这个场景正在从想象走向现实 ——2026 年 2 月 2 日,雄安新区正式发布 "极数" 数据大模型,同时启动 "人工智能 +" 创新生态系列布局。这不仅是一个技术产品的发布,更是中国智能城市建设进程中的一个标志性事件:当国家级新区与前沿 AI 技术深度融合,会如何重新定义城市治理的边界?又将为整个 AI 产业的落地提供怎样的实践样本?

热点解读

雄安新区的 "极数" 数据大模型,核心定位是 "聚焦数据价值释放" 的城市级 AI 基础设施。不同于通用大模型追求广泛的能力覆盖,"极数" 从诞生之初就带有明确的场景属性:它是为雄安这座 "从零开始建设的智能城市" 量身打造的技术底座。

从发布信息来看,"极数" 大模型的发布并非孤立事件,而是雄安 "人工智能 +" 创新生态布局的起点。这个生态包含三个核心层次:

  1. 技术底座层:以 "极数" 大模型为核心,整合雄安新区积累的全域数据资源,构建统一的 AI 能力输出接口
  2. 场景应用层:重点突破政务服务、城市治理、产业升级三大核心场景,形成可复制的智能解决方案
  3. 产业协同层:通过开放平台吸引 AI 企业、科研机构参与,构建从技术研发到场景落地的完整产业链

这一布局的重要意义在于,它首次将 "数据价值释放" 作为城市大模型的核心目标。雄安作为国家级新区,拥有天然的数据优势 —— 从城市规划阶段就开始积累的全域、全生命周期数据,为大模型的训练和应用提供了独一无二的数据集。而 "极数" 大模型的使命,就是将这些数据资产转化为城市治理的智能能力,最终实现 "用数据决策、用数据服务、用数据创新" 的智能城市愿景。

技术分析

要理解 "极数" 大模型的技术特性,我们需要从城市级 AI 的特殊需求出发。与通用大模型相比,城市大模型需要解决三个核心技术挑战:数据异构性、场景专业性和决策可靠性。

1. 多源异构数据融合技术

雄安新区的数据覆盖了城市规划、交通管理、能源调度、公共服务等多个领域,数据格式包括结构化的政务数据、非结构化的视频监控数据、半结构化的传感器数据等。"极数" 大模型采用了联邦学习与知识图谱相结合的技术方案:

  • 通过联邦学习框架,在不原始数据出域的前提下实现多源数据的联合训练,既保证了数据安全,又提升了模型的泛化能力
  • 构建城市级知识图谱,将分散的城市数据关联起来,形成 "人 - 地 - 事 - 物" 的全域知识网络

以下是一个简化的联邦学习节点训练示例,展示如何在政务数据场景下实现隐私保护的模型训练:

import torch import torch.nn as nn from torch.utils.data import DataLoader from fedml.core.server.server import Server # 定义城市政务数据模型 class CityGovModel(nn.Module): def __init__(self, input_dim, hidden_dim, output_dim): super(CityGovModel, self).__init__() self.fc1 = nn.Linear(input_dim, hidden_dim) self.fc2 = nn.Linear(hidden_dim, output_dim) self.relu = nn.ReLU()
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