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The Future of Intelligent Healthcare
校园动态
智能医疗创未来


出席「业界交流日——人工智能+医药: 智慧医疗创未来」与会者皆认同,随着数据分析和技术发展突飞猛进,人工智能与医疗创新在未来将大幅度重塑医疗行业的面貌。 

是次业界交流日吸引了共逾150位教职员、学生、校友及行业合作伙伴出席。 活动已于于4月28日在赛马会高等研究院演讲厅圆满举行。 

培养新世代临床科学家

科大副校长(研究及发展)郑光廷教授在致开幕辞时强调,随着新医学院成立,科大会致力将人工智能、数据科学及工程学融入医学教育中。 他指出,智能医疗的未来有赖新一代的临床科学家,他们必须同时精通创新科技及医学知识。

郑教授表示:「我们在科大一直尝试突破界限。 我们不仅探索人工智在医疗行业中的应用,更探讨人工智能、数据与临床实务应如何融汇贯通,从而构建一个智能、多方整合亦符合伦理守则的医疗体系。」

他亦指出,科技与医学日趋融合,机遇处处,例如人工智能辅助诊断、生物传感器、生物医学装置等。

郑教授说:「这些平台有助我们的研究团队加快迈步前行。 凭借政府强而有力的支持,以及各界深化合作,香港已具备优良条件成为亚洲领先的生物医学创新枢纽。 」

 A Transformative Learning Adventure in Sound and Vision
教与学
声影交织的蜕变式教学之旅

走过计算器科学系的教室,你或许会见到成排的学生正埋首于复杂的算法或程序代码。但在 Andrew HORNER 教授的课堂上,风景却截然不同。

这里的空气彷佛迸发着能量的火花,正是Horner教授口中的「霍格沃茨般的魔法课堂」。学生们化身为音效设计师、剪辑师与导演,学习创作音乐录像带与预告片,施展视听魔法。

Horner教授将技术训练转化为一场充满蜕变的学习探险,这份教学理念备受大学认可,使他荣获「2025年科大卓越核心课程教学奖」。

以创意任务打破障碍

对 Horner 教授而言,教学应建立在体验式和任务导向的基础上,而非枯燥的指令。在他获奖的课程「COMP 1943:创意声音与影像设计」中,作业被设计成开放式的创意任务。

他分享道︰「每位学生面临的挑战各不相同,成品也总是充满惊喜。当他们为一段电影画面重新配上意想不到的音乐时,便会发现声音与影像的结合竟能彻底翻转故事的意义。」

这门课程最引人入胜的特色在于其多元与包容。无论是否具备音乐背景,课程欢迎所有专业的学生加入。透过引入生成式人工智能工具,Horner教授帮助学生跨越技术门坎,让他们能专注于展现创意构思。

A Global Hub for Innovation: HKUST AI Film Festival Explores New Dimensions in Storytelling
焦点特写
全球创意盛会:科大 AI 电影节探索叙事新维度

作为推动人工智能+(AI+)跨学科创新与艺术科技发展的先驱,科大再度汇聚全球创意力量,共同探索电影叙事的新未来。延续去年大中华区首届AI电影节的成功,科大于5月16日至17日隆重举办第二届 AI 电影节。

相比首届,本届规模全面升级,共收到来自近80个国家及地区、逾 1,300 部参赛作品,题材广泛、风格各异,呈现百花齐放的创意景观。电影节设有作品放映及专题讨论环节,吸引众多电影人、学者与学生参与,共同探讨AI如何重塑电影创作的无限可能。

浏览完整得奖名单

虚实破界:拓宽艺术与技术边界

谈及本届电影节主题「虚实破界,共创新机」,电影节顾问委员会成员、科大艺术与机器创造力学部的饶安逸教授指出,「破界」象征突破技术与艺术、东西方文化和传统与前卫之间的边界,而「新机」则预示着人机协作的新范式、跨文化的新叙事、以及产学研深度融合的新生态。

Dr. Aftab Amin, along with students from the Innovative Pedagogy Research and Development Laboratory and the Innovative Pedagogy Student Society he founded, engaging in outreach activities.
教与学
寓教于乐的创意科学课

在生物课上解剖老鼠,对许多学生来说未必是一件乐事,对胆小的同学来说更是一大挑战。科大生命科学部推出的一套创新教学工具,正透过交互式、多模态的学习环境,为传统解剖实验课提供有力辅助,让学习更全面、更主动。

这套虚拟现实(VR)教学平台,正为科大的年轻学子带来乐趣无穷的课堂体验。

平台设计者、生命科学部讲师苏明德博士(Dr. Aftab AMIN)表示:「我们的游戏化 VR 平台提供沉浸式模拟,涵盖遗传学、法医学、解剖学及生物化学等内容,帮助学生以探究方式主动学习。」

翻转科学实验课

修读生命科学部「LIFS 1904:普通生物学实验(二)」的学生,现在可以放下厚重的教科书,告别枯燥的演示了。取而代之的,是戴上VR头戴式装置,踏进一个全沉浸式的实验室,展开一场游戏化的学习冒险。

苏明德博士凭此教学屡获肯定,包括在香港中文大学的教学创新博览会中夺得「教育科技创新金奖」,并获科大颁发「赋励新晋教学人员杰出教学奖」。他的论文《Immersive Graphics in Education: A VR Rat Dissection Case Study》在「国际计算机图学与互动技术学会2025亚洲学术会议与展览」教育者论坛上荣获最佳论文提名。

Can an AI ‘Warm-Up’ Match the Power of a Real Classroom?
研究新知
AI课前互动,能否达到真人教学的效果?

师生之间的互动与情感连系,一直被视为提升学习成效的重要因素。不过,如果这种「课前互动」由人工智能取代,又会带来怎样的效果?

科大近日在神经科学顶尖期刊《Neuron》发表一项研究,发现学生在课前与 AI 进行简短的互动,就足以改变大脑,让脑子更好地准备高效的学习。

这项由人文社会科学学院进行的研究,首次从神经科学角度显示,课前与AI短暂互动,在提升在线学习体验方面,可达到与真人教师相近的效果,并为改善在线教学成效、增加学生投入感提供了一种可扩展的 AI 方案。

AI与真人实验

为了探究课前互动对学习的影响,科大人文社会科学学院院长兼心理学及认知科学讲座教授李平教授带领研究团队,将 57 名大学生随机分成三组进行实验:

•    无互动组:学生直接观看课堂录像,正如目前大多数在线学习的情形。
•    真人互动组:学生在课前与真人教师进行 8 至 10 分钟的面对面交流。
•    AI 互动组:学生与 GPT-4 生成的AI教师进行同等时长的交流。该 AI 化身是根据真人导师的外观与声音定制而成,高度逼真。

Hsing
研究新知
邢怡铭教授介绍全球首的DNA引导的CRISPR-Cas基因编辑系统

Boundless: 邢怡铭教授,感谢你今天接受我们的访问。可以先为大家简介一下,你的团队最近在《自然 - 生物技术》期刊上所发表的研究突破吗?

邢教授:当然可以。我们在科大的化学及生物工程学系团队,与生命科学部副教授翟元梁教授携手开发全球首的DNA引导的CRISPR-Cas系统,实现可编程的RNA靶向和切割。

这套新系统可以扭转传统 CRISPR系统以RNA作为引导,靶向目标DNA的方式, 能为RNA靶向治疗及诊断开辟新路径。

Boundless: CRISPR系统到底是什么?

邢教授:CRISPR的全称是「常间回文重复序列丛集关联蛋白」,是科学家赖以选择性裁剪和编辑生物基因的工具。

A Giant Leap for Hong Kong: HKUST’s ‘Eye for Space’ Makes Orbital History
封面故事
科大「太空之眼」写下航天新篇章

随着天舟十号货运飞船於5月11日成功抵达「天宫」太空站,一项来自科大的创新成果也随之登上太空,为香港的科研载荷写下历史新页。

科大牵头研制的「天韵相机」,又称「太空之眼」,是全球首款轻小型、高分辨率、高精度二氧化碳与甲烷点源协同探测仪,能够从太空中监测两大主要温室气体的排放源。

更具突破意义的是,这是首项由香港研发并登上国家太空站的科研载荷,标志着香港在高端航天仪器研发领域的深厚实力。

科大校长叶玉如教授表示:「是次项目不仅充分彰显科大在航天与航空工程、卫星遥感及环境工程领域多年积累的科研优势,更证明香港科研力量有能力在国家最高层级的航天平台上作出实质贡献。」

香港特区政府创新科技及工业局局长孙东教授亦指出,天韵相机是香港参与国家航天任务的重要里程碑,将为国家提供高质量的科学数据,支持国家实现「十五五」规划中关于「碳达峰、碳中和」的双碳目标。

Prof. Jue WANG, Assistant Professor in the Department of Physics at HKUST, awarded the 2026 Croucher Innovation Award. His work uses ultrashort pulses of light to uncover novel quantum states for future technology.
奖项殊荣
王珏教授荣获2026年度裘槎麦德华前瞻科研大奖

科大物理学系王珏教授得悉自己荣获2026年「裘槎麦德华前瞻科研大奖」后,直言感到难以置信。

王教授表示,这份荣誉意义非凡,奬金更有如一笔「天使投资」,赋予他更大的空间去开展全新的实验平台,从而探索更具前瞻性的研究方向。

王教授的研究重心在于利用「光」来诱发并调控超薄材料中的量子态,为未来电子与资讯科技发展带来变革。

他利用超短光脉冲,去创造、控制并观测那些在常规状态下难以窥见的特殊量子态。他的研究方法结合超快光谱学、建构微型电子元件、精密测量电讯号,并在极低温环境下进行实验。其目的是揭开这些稍纵即逝的量子效应之谜,并研发能实时追踪并调控这些效应的新方法。

这项研究为何重要?深入了解量子粒子在超薄材料中的行为,将有助于开发速度更快、效率更高的电子产品,并为量子计算机等尖端科技铺路。

王教授表示:「我希望我的研究能为未来技术奠定重要基础,推动更高效的电子与光电子元件发展,并开创全新的资讯处理方式,研发出能在极端环境下运行的装置。」