报名入口
联系方式

“需求命题”揭榜挂帅

  • 首 批
  • 第二批
  • 第三批
  • 全 部

“需求命题”揭榜赛道联系方式

高欣然
18810725752

通知公告查看更多

26 2025.06
拥有“硬科技”、市场前景广阔、成长性高但处于初创期、眼下业绩亏损,这样的“潜力股”投资者可能想投资却投不了,这背后折射的....
26 2025.06
新一代人工智能技术正在快速演进,深刻改变着人类生产生活方式。习近平总书记指出,“要推动人工智能科技创新与产业创新深度融合....
26 2025.06
近日,我国自主研制的首台全国产化超大直径下沉式竖井掘进机“二公竖盾1号”在江苏省常熟市下线。该装备改变了盾构机始发井、接....

“自由探索”创新赛道

距参赛报名截止日期

00
00
00
00

距参赛报名截止日期

00
00
00
00

组委会联系方式

崔力心、张靖、唐愉真
010-88558901010-8855893318601213771(微信同号)
北京市石景山区石景山路23号中础大厦8层
  • 网站二维码

  • 公众号

五大领域

高端仪器和制造设备

人工智能

网信

无人系统

航空航天

聚焦纳米级测量、极端环境感知、多物理场耦合检测等核心技术,突破工业检测、科研实验、国防装备等场景的精度瓶颈。研发量子传感与原子级测量技术(如量子陀螺仪、原子力显微镜)、多模态集成检测系统(光-声-电磁融合测量)、极端环境适应性仪器(高温/高压/强辐射环境在线监测设备)。应用成果形式为高精度测量仪器、在线监测系统或行业解决方案(如半导体晶圆检测设备)

推动制造装备向智能化、柔性化、绿色化升级,支撑新兴领域关键装备的自主可控生产。研发超精密数控机床(微米级加工精度)、智能产线协同控制系统(数字孪生驱动的动态调度)、增材制造与复合材料成型装备(航天构件3D打印、碳纤维自动铺丝机)等。应用成果形式为智能加工装备、产线集成系统或可验证工艺方案(如航空发动机叶片五轴加工中心)。

突破“卡脖子”高端装备和高精度轴承及减速器、关节模组、电机及驱动系统等基础零部件制造技术,保障产业链安全与性能跃升。微纳器件精密加工(MEMS传感器、光刻机核心光学元件)、高性能材料成型技术(单晶叶片定向凝固、碳化硅衬底制备)、轴承等超精密装配与封装(高精度轴承装配、芯片异构集成)。应用成果形式为关键零部件产品(如光刻机物镜组)、制造工艺验证平台或国产化替代方案。

精密测量仪器方向
智能制造装备方向
核心零部件制造方向

针对边缘计算终端、无人装备等资源受限场景,开发模型剪枝量化、自适应蒸馏、硬件感知编译等核心技术,重点关注模型压缩率与精度平衡、推理时延控制、异构硬件适配等性能指标,推动大模型向物联网设备、单兵智能装备等场景渗透,应用成果形式为轻量化推理框架或嵌入式模型组件。

聚焦应急指挥、交通调度、能源管控等动态复杂场景,突破多目标协同优化、非确定性环境建模、实时策略生成等关键技术,重点关注决策模型的响应实时性、多目标协同性及场景泛化能力,应用成果形式为决策指挥系统或解决方案。

面向智能安防、工业检测、医疗影像等高精度感知需求,重点关注多模态解析、跨模态关联建模、小样本迁移学习、环境干扰抑制等核心能力,构建具备语义理解、逻辑推理、知识联动的认知计算框架,应用成果形式为多模态分析平台或行业解决方案。

基于生成式AI构建数字孪生推演系统,覆盖城市应急仿真、装备虚拟测试、战场环境建模等场景,重点关注物理规律建模精度、多智能体协同交互、实时渲染效率等关键技术,应用成果形式为智能仿真平台或数字孪生系统。

重点关注数据隐倪处理、对抗样本防御、鲁棒性增强等核心技术,强化在金融风控、通信加密、国防安全等领域的可信应用能力,应用成果形式为安全增强模块或可信认证系统。

大模型轻量化部署方向
智能决策系统方向
跨模态感知方向
虚实交互建构方向
可信安全方向

聚焦网络安全技术在多维度、高对抗环境中的体系化、主动化、智能化升级与融合创新,重点关注传统安全产品升级、重点新兴领域安全供给、创新安全技术、共性基础支撑。参赛成果形式为算法或解决方案。

聚焦复杂电磁环境条件下构建智能性、全域性、高生存、高性能的军事信息通信体系,提升战场互联互通互操作能力。重点关注超高带宽通信、抗毁通信网络、智能频谱管理、智能通信抗干扰、跨域通信协同(含水下通信)、量子通信等。参赛成果形式为软件、解决方案、终端。

聚焦高性能、低成本、高可靠芯片产品和开发能力,重点关注基于自主可控工艺的高性能计算类芯片设计、低成本高可靠性的控制类芯片、高可靠性信号传输类芯片、安全芯片等。参赛成果形式为计算控制类、信号传输类、光电类芯片产品或可验证方案。

网络安全方向
信息通信方向
集成电路方向

聚焦无人机、无人车、无人船、具身智能、人形机器人、仿生机器人等,重点关注无人系统整机或载具平台的概念创新性、综合机动性、灵活自主性、安全可靠性及可操控性等,参赛成果形式为系统整机。

聚焦自主环境感知与建模、目标识别与分析、任务理解与行动规划、群体任务及行动协同、仿生运动控制以及智能体相关模型和算法,重点关注模型和算法的功能有效性、性能效率、智能自主性、安全可靠性、自主可控性等,参赛成果形式为软件或解决方案。

聚焦无人系统智能控制器、先进传感器、高精度减速器、高性能伺服驱动系统以及关键任务载荷,重点关注核心零部件产品的技术先进性、安全可靠性、兼容适配性、自主可控性等,参赛成果形式为核心零部件或任务载荷产品。

无人系统整机方向
智能控制与决策方向
任务载荷核心零部件方向

聚焦航空器与航天器轻量化、智能化、高可靠结构技术发展,覆盖多功能复合材料设计、智能自适应结构、极端环境防护、模块化快速组装等核心技术,重点突破航天器结构重量占比、航空器燃油效率、热防护系统寿命等指标,应用成果形式为可验证的设计方案、系统或产品。

聚焦航空器与航天器动力技术革新,发展组合循环发动机、核热推进、旋转爆震发动机、可重用高效率液体发动机等颠覆性动力技术,重点关注推重比、燃料效率提升、可重复使用次数,应用成果形式为可验证的设计方案或产品。

聚焦航天器、运载器、深空探测器等天地一体化测控、运控和应用支持技术发展,覆盖先进测控运控体系设计、任务规划与健康管理、先进态势感知与交通管理、深空探测支持技术、运载火箭测控支持技术,重点关注定位精度、自主生存率、威胁响应速度,应用成果形式为可验证的设计方案或系统、产品、软件。

聚焦重点行业、重点领域卫星通信、导航、遥感应用体系设计、智能信息处理和先进应用终端等规模应用,研发卫星通信应用关键技术、导航融合增强关键技术、遥感应用关键技术,重点关注低时延通信、导航精度、遥感数据实时处理能力,应用成果形式为可验证的设计方案或系统、产品、软件。

先进空天结构设计方向
新型推进系统方向
天地一体化测运控方向
卫星应用
大赛流程
预选推荐
推荐单位预选
初赛
评审+评测
决赛
线下路演
预选推荐
推荐单位预选
初赛
评审+评测
决赛
线下路演

高校师生组

5.28-8.15

学校负责组织,按照大赛组委会确定的配额择优遴选推荐项目进入全国初赛。

创新企业组

5.28-7.15

各地工业和信息化主管部门负责组织,按照大赛组委会确定的配额择优遴选推荐项目进入全国初赛。

高校师生组

8.15-决赛

组织专家通过评测方式,从高校组预选推荐项目中,遴选出100个优秀项目参与决赛,并形成《新域新质“100+100”创新成果目录》清单

创新企业组

7.15-决赛

组织专家通过评测方式,从创新企业组预选推荐项目中,遴选出100个优秀项目参与决赛,并形成《新域新质“100+100”创新成果目录》清单

高校师生组

9月

以现场路演形式,高校师生组判定出特等奖10项、 一等奖10项、二等奖10项、专项奖若干、优胜奖若干、组织奖若干,并有相应奖金。

创新企业组

9月

以现场路演形式,创新企业组判定出特等奖10项、 一等奖10项、二等奖10项、专项奖若干、优胜奖若干、组织奖若干。
奖项设置
*具体奖项信息详见各赛道【大赛激励】说明
大赛权益