Интеллектуальные адаптивные материалы, являющиеся важной частью современных высокотехнологичных материалов, широко применяются в передовых областях, таких как производство, оптоэлектроника и бионаноприложения. По сравнению с другими раздражителями (такими как температура, pH и др.), световые сигналы отличаются чистотой, возобновляемостью и высокой временно-пространственной разрешающей способностью, поэтому в последние годы фундаментальные исследования и технологические приложения материалов, реагирующих на свет, получили значительное развитие. Топологическая структура полимера как определяющий фактор свойств материала напрямую влияет на степень интеллектуализации материала благодаря своей способности к динамической реконструкции, поэтому светоиндуцированная топологическая реконструкция стала ключевой стратегией создания интеллектуальных адаптивных материалов, реагирующих на свет. В данном обзоре систематически рассмотрены механизмы фотохимических и физических реакций светочувствительных групп, используемых в материалах, реагирующих на свет, затем сделан акцент на многоуровневых процессах топологических переходов под управлением света: на примерах показаны изомеризация, диссоциация/реассоциация светочувствительных групп на уровне сегментов полимерной цепи (например, регулирование плотности сшивки), сетевой структуры (например, трехмерная топологическая реконструкция), связности сети (например, разрыв цепей и деградация) и на механизмы управления и функционального дизайна в интерфейсной инженерии. Наконец, проанализированы существующие узкие места, такие как недостаточная скорость отклика, низкая эффективность, трудности устранения фототоксичности и биотоксичности, а также перспективы применений в адаптивных покрытиях, программируемых мягких роботах и других областях.