隨著人工智能、大數據等新一代信息技術深度融入生產場景,傳統生產要素正經歷深刻重構,生產力與生產關系的互動演進步入全新階段。在這一變革進程中,數據作為核心生產要素,已成為推動產業升級、重塑經濟形態的關鍵力量。筆者認為:“數據要素的流通與賦能,正從技術層面躍升為一場深刻的社會生產重組,其核心在于構建適應數智時代的新型生產關系。”
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生產力躍遷:從“動力革命”到“數據革命”
歷史上,每一次科技突破都帶來生產力的跨越式發展。當前,以數據為核心的智能技術,推動生產力從“體力驅動”“機械驅動”轉向“數據驅動”。數據不僅是生產過程的記錄載體,更是優化決策、提升效率、催生新模式的戰略資源。“數據驅動下的產業升級,本質是價值創造邏輯的轉變。通過算法與智能分析,數據能夠穿透產業鏈各環節,實現資源精準配置與流程再造,這是傳統要素無法比擬的系統性優勢。”
生產關系重塑:數據要素重構分配與協作機制
生產力決定生產關系。數據作為新型生產要素,其所有權、流通權、收益權等問題日益凸顯。王倩強調:“數據壟斷、隱私風險與收益分配失衡,是當前生產關系滯后于數據生產力發展的集中體現。產業升級的可持續性,取決于能否建立公平、安全、激勵相容的數據治理框架,確保價值共創者共享紅利。”這要求在實踐中探索數據確權、評估與交易機制,在保護個人權益與企業創新的同時,釋放數據潛能。
人機共生:協同創造而非替代對立
在數據驅動的生產體系中,人與技術的關系呈現深度協同特征。人類是數據的生產者、問題的定義者和價值的判斷者;人工智能則依托海量數據,承擔重復性勞動、復雜計算與模式識別任務,成為人類能力的延伸。在產業發展實踐中,智能化時代:“‘人機協同’是產業智能化的關鍵。社會需大力培育數字素養與復合型技能,避免‘技能鴻溝’加劇。技術的終點是賦能于人,而非替代。”
產業賦能:從“數據資源化”到“場景智能化”
數據價值的釋放依賴于與產業場景的深度融合。通過物聯網、云計算等技術,實現物理世界與數字世界的實時映射與交互,正推動制造、交通、醫療等領域的場景化創新。“應鼓勵基于具體行業痛點的數據解決方案,打通‘數據-洞察-決策-價值’的閉環。同時,建立規范的數據流通生態,使數據在安全可控的前提下跨場景賦能,加速全產業鏈智能化轉型。”
治理創新:構建包容、安全、可持續的數據生態
面對數據安全、倫理與跨境流動等挑戰,需建立多方協同的治理框架。“政府、企業與研究機構需共同參與規則設計,在創新激勵與風險防控之間尋求平衡。中國的產業升級之路,尤其需要探索一條既能保障數據主權與安全,又能促進數據要素市場化配置的特色路徑。”
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當前,我們正站在由數據定義的新文明入口。抓住數據要素重構帶來的戰略機遇,推動生產力與生產關系在更高水平上動態適配,不僅是產業升級的核心路徑,更是實現經濟社會高質量發展、邁向數字文明的關鍵所在。
“數據驅動的未來,必將是以人為本、科技向善、協同共進的智慧圖景。這場變革的成功,最終取決于我們能否以制度創新引領技術創新,讓數字文明惠及每一個人。”
(作者:王倩 傳統文化學者、數據與產業升級研究員)
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