新华全媒+丨在爸爸们修的足去九宮格私密空間球场上踢一场村级联赛_中国网

在马利村的足球九宮格场上,嘎玛群美(中)和前来帮忙平整球场的村民们交流(1月20日摄)。

西藏昌都市洛隆县马利镇平均海拔共享空間约3700米,念青唐古拉山与他念他翁山环绕境内,怒江穿行其小樹屋间。“马利镇第七届‘迎新杯’足球赛”在该镇马利村一座简易球场上展开。

“虽然还是尘土飞扬,但比以前已经好了不少。”嘎玛群美说。十年前,这里还是一块布满乱石的荒地。当时还是高中生的嘎玛群美便组织周边喜欢足球的孩子平整土地,插上木棍作球门,成为这座球场的雏形。

如今,嘎玛群美从西藏民族大学体育专业毕业,回乡成为了一名小学体育老师。喜欢踢球的孩子越来越多,家长小班教學也都希望有一座九宮格宽阔平整的球场供孩子们运动。于是,已为人父的嘎玛群美与村里的其他爸爸们带头翻新场地,组织球赛。筹措经费、购买物料、平整球场、修理设施……在爸爸们的带动下,几乎全村人都参与进来建设球场。终于,今年比赛如期在翻新后的球场举行,吸引了周边12支队伍参加。村民们品尝着酥油茶和风干肉,席地观赛,共迎藏历新年,一场乡村球赛成为这座藏东小镇的“世界杯”。

目前,西藏全部74个县(区)都已拥有足球场,标准足球场的建设也在向基层乡镇拓展,仅洛隆县就有5人制、7人制和11人制足球场共6座,并计划新建、改造三个乡镇足球场。或许在不远的将来,马利村的爸爸们就能看到孩子们在家门口的绿茵场上驰骋。

新华社记者 丁增尼达 摄

  

乡村赛事 接地气聚去九宮格聚會人气(关注基层体育)_中国网

核心阅读

今年中央一号文件提出,促进“村BA”、村超、村晚等群众性文体活动健康发展。

如今,各地乡村赛事蓬勃发展,成为推动乡村全面振兴的重要IP。近日,本报记者走访江苏沛县“村界杯”、浙江诸暨“村BA”,探索乡村赛事出圈出彩的秘诀。

健身好时节,一场场乡村赛事在各地展开。办在身边的比赛、来自身边的球员、兴致勃勃的观众,越来越多的乡村赛事办出了特色、立起了招牌,为群众带来更为丰富的文体享受,为乡村全面振兴增添新动能。

近日,本报记者走访江苏沛县“村界杯”、浙江诸暨“村BA”,感受“沾土气、接地气、小樹屋冒热气”的乡村赛事魅力。

踊跃参与,感受快乐

“每一个人都可以在比赛中找到自己的角色”

一部手机、一把椅子,组成一套简易的赛事“转播系统”。在第二届诸暨“村BA”现场,解说成为一个热门行当。璜山镇村民黄伟飞从3年前开始直播当地的篮球赛,随着“村BA”开赛,他每天忙碌而充实。

本届诸暨“村BA”,共吸引了全市311支村级球队报名,参赛球员均为本村或本社区居民,参赛人数有4200多人,整个赛季预计开展780场比赛。

随着赛事进行,黄伟飞直播间的热度也不断攀升。一场直播下来,观看总人数平均在7万至10万。

“村BA”为何受到欢迎?赛事组委会副秘书长杨镔斌认为,篮球运动在当地开展较早,拥有深厚的群众基础。只有老百姓发自内心地热爱,“村BA”才会有这么大的市场。“无论球迷、教练、领队、裁判还是其他工作人员九宮格,每一个人都可以在比赛中找到自己的角色。”

诸暨人对篮球的热爱由来已久。据《诸暨县志》记载,1911年前,诸暨的新式学堂就设有篮球课。改革开放后,当地篮球场地建设提速,目前共有篮球场2251片,几乎每个村都有自己的篮球队和篮球场。

在江苏沛县,最受欢迎的运动项目是足球。发源于沛县鹿楼镇七堡村和八堡村的“村界杯”农民足球赛远近闻名。马扎、水杯、帽子,成为不少村民的观赛装备,经常一看就是好時租几场。今年春节期间,46支来自江苏省和周边省份的球队从初一赛到初七,1000余名运动员进行了23场比拼,每天吸個人空間引上万名观众,氛围十分火热。

早在上世纪50年代,沛县村民就自发开展足球比赛,村民用布条缠成球、燃香计时。“逢年过节,家里来了亲戚,都要请他们到球场看场球。”七八堡村足球协会会长李居海说。村民马运强今年58岁,上世纪80年代,他和很多村民经常在打麦场上训练、比赛。“那时条件有限,但大家还是凑钱添置了统一的球衣。”马运强拿出老照片,往事历历在目。如今,村里的足球氛围愈发浓厚。

完善赛事,提升体验

“努力在赛事专业性和普及度之间找平衡”

球门横梁上挂着钢盆,立柱外散落着鸡鸭。随着中场哨声响起,不少观众迅速来到球门前,排起长队,等待参加“趣味射门”活动。只要踢中钢盆,就可以挑选一只家禽带回家。“趣味射门”是“村界杯”比赛中场休息时的保留项目,深受观众喜爱。

如何提升和丰富赛事体验?村赛组织者颇费心思。其中,基础设施建设是关键一环。2019年,在各级政府和体育部门的帮助下,七堡村和八堡村利用村里一块废弃用地建成了一个标准足球场,自此村民有了正规的比赛场地,球场上的足球赛也从此固定下来。

李居海表示,在赛事规则方面,“村界杯”也因地制宜,推出很多特色做法。协会根据村民体力特点,合理修改队员上下场、中场休息时间等具体规则。“我们努力在赛事专业性和普及度之间找平衡。”李居海说。

教练员和裁判员的业务水平,对赛事体验也起到关键作用。诸暨市篮球协会秘书长钱仕光表示,该协会近些年一直在推动当地教练员和裁判员队伍建设。目前在诸暨市篮协注册的裁判员已经达到70多人,每年开展的裁判员培训班参加人数也不断上升。

营造赛事文化,越来越受重视。在“村界杯”球场入口处,精心设计的立牌吸引了不少观众争相“打卡”。在诸暨,“村BA”主题曲广受欢迎。“村‘BA’,砸砸掼咔(意为积极投入打球)!”朗朗上口的旋律,接地气的表达,让当地人听一遍就能哼上几句。

助推发展,乡风更淳

“球队打出了气势,村民增进了感情”

靠着七八堡村足球场里的一处档口,村民张文倩家的日子越过越红火。她介绍,这个档口是政府配置的,每年租金1000元。比赛日,档口每天能收入上千元,春节期间收入更高。“村界杯”增加了村民收入,每逢比赛日,不仅球场周边的食品摊位和饭店生意红火,沛县特色美食、农产品的线上线下销量也会随之增长。

鹿楼镇党委书记张海啸表示,“村界杯”火了,为当地带来了新的发展机遇。如今,球场添置了观众座椅、聚光灯,周边商业形态也不断完善,商业街和民宿等陆续建成。此外,改造道路、配备直播设备、建设能容纳1000余辆车的停车场……更多改变正在发生。“我们正在想尽各种办法,留下这来之不易的流量,并且将其转化为老百姓实实在在的收入。”张海啸说。

“村BA”“村界杯”的商业价值也受到越来越多认可。走进比赛场地,各类赞助广告琳琅满目。杨镔斌介绍,今年诸暨“村BA”的冠名权争夺非常激烈,关键比赛场次的门票销售瑜伽場地也很紧俏。他介绍,这些收入将用来维持日常运营,结余部分将进行公益捐赠。“去年,应店街镇‘村BA’冠军大马坞村篮球队捐出全部3万元奖金,用于村级关爱基金、爱心食堂等公益事业的开支。”杨镔斌说。

诸暨市教育体育局副局长詹晓春表示,“村BA”不仅助力全民健身更好开展,也助推乡风文明建设。有一个细节让黄伟飞印象深刻:陈宅镇开化村的一名村民,平时跑运输。每次“村BA”开赛,陈宅镇篮球队的比赛打到哪里,他就用大巴免费把村民送到哪里。“九宮格陈宅镇虽然不大,但大家齐心协力,球队打出了气势,村民增进了感情。”黄伟飞说時租會議

“生态宝箱”现身骆马湖_中去九宮格講座国网

初春时节,漫步在骆马湖岸边,清新湿润的气息扑面而来,远远望去,湖面上一排排漂浮式净水网箱安放有序、整齐划一,网箱上的白色浮球仿佛一颗颗珍珠缓缓随风荡漾。

骆马湖地处江苏省北部,面积375平方公里,是国家南水北调东线工程重要节点,同时也是徐州、宿迁两市饮用水水源地。然而,无序捕捞和养殖一度让这片水域生态破坏严重。2021年,按照江苏省长江流域重点水域禁捕退捕工作统一部九宮格署,在骆马湖连同中运河相连水域,1679艘退捕渔船、3227名退捕渔民全面退出。

“为了让骆马湖上的退捕渔民退得出、稳得住、能致富,我们利用大水面生态渔业的有利条件,号召退捕渔民搞起净水网箱养殖,取得了不错的成效。”江苏省骆马湖渔业管理委员会办公室副主任段斌向记者介绍,退捕渔民普遍文化水平较低,转产就业面临着很大困难。为此,骆马湖渔管办充分利用退捕渔民“近水会水”“靠水吃水”的长处,依托自主研发的全漂浮式网箱和多次升级的标准化网围,按照增殖、净水、富民原则,重新规划了“退养还湖”水域,因地制宜建设生态网围和净水网箱,形成“人放天养、以鱼净水”的“净水渔业区”,成功帮助246户566名退捕渔民转产就业,实现退捕渔民“造血式”转产就业。

“政府会给我们定期培训,出现天气问题还会及时预警,教我们如何管理,让我们很安心。我家的20个网箱,能产成鱼3万余斤,不等出塘,鱼就被订出去了。”说起净水网箱养殖,退捕渔民李明春兴高采烈。退捕后,他响应了政府号召,完成了从“捕鱼”到“养鱼”的转型。去年11月份,骆马個人空間九宮格的码头上热闹非凡,挤满了前来收鱼的采购商,李明春家的成鱼刚到码头就被采购一空。

“随着退捕渔民养殖热情高涨,我们科学利用保护区外的限养区水域面积,最大限度满足退捕渔民‘捕转养’需求。同时,按照网格化管理模式,将净水网箱区划分出4个网格,每个网格配备网格长1名小樹屋、网格员3-5名,对退捕渔民实見證行跟踪帮扶。”骆马湖渔管办资环处处长张伟说,为了保障退捕渔民收入,规避养殖风险,他们制定了地方标准《无框架漂浮式网箱养殖鳙鱼管理规范》(DB3213/T 1051-2022),建立起“三定三统”工作机制,对网箱生产区域、网箱技术规范和网箱生产限额做出详细规定。同时,统一了网箱单体面积、网箱行间距以及网箱生产时间等。经初步测算,2023年该地鲢、鳙总产量达8000余吨,产值超过1亿元,带动每户退捕渔民平均增收6.4万元以上。

和李明春情况相似的还有52岁的老渔民袁继宾,除了“捕转养”带来的收益,生态环境的变化也让他十分惊喜。“退捕后,骆马湖的生态环境越来越好,水草丰富,饵料丰富,4月份放鱼苗,10月份开始卖鱼,任由它自然生长,是不折不扣的‘生态鱼’。”袁继宾介绍,渔民养殖的全是鲢、鳙等滤食性鱼类,不投饵不用药,渔民只需做好水草打捞、湖道清理、渔网缝补等日常管护工作。時租空間收获成鱼的同时,还能改善湖区水质,保护生态环境。

张伟算告诉记者:“根据中国科学院水生生物研究所测算,净水网箱每年可以固氮76.3吨、固磷5.6吨、消耗藻类(蓝绿藻)25840.5吨,输出碳汇1372.8吨,生态效益价值约估1006.9万元。”发展大水面生态渔业,实现了渔民增收、生态改善的双丰收。

如今,骆马湖退捕渔民纷纷变身养殖能手,产出的“生态鱼”供不应求,销售价格节节攀高,净水网箱已经成为帮助退捕渔民致富奔小康的“生态宝箱”。


冰天雪地也是查甜心包養網金山银山(记录中国)_中国网

2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察时强调:“把发展冰雪经济作为新增长点,推动冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展。”

刚刚过去的元旦假期,黑龙江包養網哈尔滨市累计接待游客304.79万人次,实现旅游收入59.14亿元,均创历史新高。

“冰天雪地也是金山银山”。哈尔滨“冰雪热”对各地发展冰雪经济有何启示?本版与人民网《人民建议》栏目联合策划,邀群众献计问策,请地方回应作答。

【提建议】哈尔滨市民张心觉:是否可以结合现有特色景观、冰雪资源,加强文化旅游融合,让游客在赏冰乐雪的同时,更多了解我们东北民俗文化?

包養吉林长春市民李帅:能否新建一些冰雪主题的餐饮娱乐场所,为大家包養網提供更多消费选择?

黑龙江冰雪体育职业学院教师刘丹:是否可以通过冰雪文化宣传、体验活动,加强校园冰雪文化传播,鼓励更多家庭参与?

【谈举措】长春新区商务和文化旅游局副局长崔永哲:下一步,将把科技、创新等元素融入各类项目;计划引进大型冰雪研学基地,开发室内冰场项目,让冰雪魅力延续到夏天。

【提建议】辽宁沈阳市某滑雪场负责人王洋:中包養大型包養滑雪场多在市郊,是否可以在交通设施建设方面有更多考量?

黑龙江劲道冰雪科技有限公司总经理李佳璇:是否可以更多开展团体性大型冰雪活动,激发大众参与?对冰雪装备产业,这是很大的拉动力。

长春逸天体育文化发展有限公司总经理李集:产业加大研发投入,需要加大冰雪产业人才培养和引进力度。是否可以加强国际交流合作?

【谈举措】黑龙江省工业和信息化厅装备工业一处处长李江:将抓住哈尔滨承办2025年亚冬会契机,挖掘市场需求,推动冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游联动发展。

AI助力打造科学研究新范式_中查甜心包養網国网

中国网/中国发展门户网讯 包養網心得科学研究有2个主要目的:发现基本原理,如发现行星运动规律和量子力学原理;解决实际问题,如解决工程和工业中出现的问题。科学研究有2种主要方法:开普勒范式,即数据驱动的方法;牛顿范式,即基本原理驱动的方法。前者最好的例子是行星运动三定律的发现,即开普勒通过分析观察数据发现了这些规律。后者最好的例子是牛顿对行星运动三定律的解释和运用。牛顿提出了力学第二定律和万有引力定律,在此基础上将行星运动问题归结为一个常微分方程问题并推导出行星运动三定律。这里原始的科学发现是开普勒做出的,但他并不理解其背后的原因。牛顿进一步发现了背后的基本原理,这些原理进而可用于许多其他问题。

从实际应用的角度来看,在量子力学建立之后,寻找基本原理的任务已经基本完成。早在1929年,狄拉克就宣称,“大部分物理学和整个化学的数学理论所需要的基本物理定律已经完全被人们所知,困难在于这些定律的精确应用导致方程过于复杂而无法求解”。他的断言不仅适用于化学,也适用于生物学、材料科学,以及所有其他不涉及高能物理的自然科学与工程学科。在实际情况中,通常不必深入到量子力学层面,而可以使用一些简化的基本原理,如气体动力学的欧拉方程和流体力学的纳维—斯托克斯方程。

对于应用数学家来说,一方面有了这些基本原理,所有的自然科学和相关的工程问题都可以归结为数学问题,再具体而言是常微分方程或偏微分方程问题。另一方面,在开发出有效的工具之前,为了解决实际问题,科学家只能大幅度简化或彻底忽略这些基本原理。

冯·诺伊曼认识到计算机和数值算法应该提供一种利用这些基本原理解决实际问题的通用方法,这是一个重大进展。沿着这个方向,人们提出了许多求解这些微分方程的数值算法,如有限差分、有限元和谱方法。这些算法的基本出发点是一般函数可以用多项式或分片多项式逼近。这些工作的影响是巨大的。今天,科学计算已经成为现代技术和工程科学的基础。许多学科,如结构力学、流体力学和电磁学,由于引入数值算法而发生了彻底改变。

科学研究的基本问题

目前,科学研究中并非所有问题都得到了解决。例如研究材料的性能和设计、药物设计、内燃机设计,以及许多控制问题仍然远远做不到使用基本原理来解决。在这些领域,理论工作往往与现实世界相去甚远,现实世界的问题必须通过试错或靠经验来解决。这导致科学研究效率低下,相关领域的技术提升进展缓慢。

所有这些“困难”问题都有一个共同特点,即它们依赖于多个独立变量。所以,这些困难实际来自维度灾难。以量子力学的薛定谔方程为例,忽略对称性,波函数中独立变量的个数是粒子数量的3倍,所以10个电子的系统虽然是非常简单的体系,但其对应的30维空间偏微分方程却已经非常复杂!

人工智能为科学计算提供新的解决方法

深度学习在图像分类、图像生成和围棋等方面取得了极大的成功。这些都是标准的人工智能问题,但从数学角度来看,这些问题其实是函数逼近、概率分布的逼近和采样,以及求解贝尔曼方程的问题。而所有这些都是应用数学,尤其是计算数学长期面临的典型问题。不同之处在于,这些人工智能问题比应用数学中处理的问题维度要高得多。以图像分类问题为例,这里的自变量是图像,每个像素都是1个自由度。因此,1张32×32像素的彩色图片有3 072个自由度。换句话说,这个问题的维度是3 072。

深度学习在这些高维问题上取得的成功提示深度神经网络可能是逼近高维函数更有效的工具。虽然目前还没有建立起一个完整的深度学习的数学理论,但已经取得了一些重要进展和直观了解。首先,神经网络就是一类特殊的函数。如果使用规则网格上的分片线性函数来逼近一个函数,其误差与网格大小的平方成正比。这正是维度灾难的根源:随着维度的增加,同样网格大小所需要的格点个数呈指数增长。不仅基于分片线性函数的逼近是这样,所有基于固定基函数的逼近方法都是这样。如果利用神经网络函数来逼近一般的函数,那么至少在某些情况下,可以证明其逼近精度不会随着维度的增加而恶化,就跟计算数值积分的蒙特卡罗(Monte Carlo)方法一样。

这个观察结果有着广泛的意义。因为函数是最基本的数学对象之一,所以一个新的高维函数逼近工具将对许多不同的领域产生深远影响。特别是,深度学习应该有助于解决之前讨论过的那些受维度灾难困扰的问题。这是人工智能驱动的科学(AI for Science)的出发点。

这方面最成功的例子是预测蛋白质结构的AlphaFold算法。蛋白质结构是生物学最基本的问题之一。研究蛋白质结构的基本方法是首先最小化整个蛋白质—溶剂系统的总势能。但2个主要的困难限制了这种方法的成功:获得精度足够高的势能函数,以及该函数景观的复杂性。科学家也曾尝试过数据驱动的方法,但其成功仅限于预测二级结构,如α-螺旋和β-折叠。通过充分利用蛋白质序列数据集及最先进的深度学习模型,DeepMind公司开发了AlphaFold2算法,它以非常优雅的方式基本解决了蛋白质结构问题。这项研究震惊了世界。

AlphaFold2是纯粹数据驱动的方法。但这并不意味着AI for Science是一个纯粹数据驱动的研究范式。事实上,科学研究遵循如前所述的基本原理或第一性原理,而AI for Science的一个主要组成部分是用人工智能方法为这些基本原理开发更高效的算法或近似模型。在这方面,最著名的例子是分子动力学。分子动力学是生物学、材料科学和化学的基本工具,其思想是通过计算体系中原子的动态轨迹来研究分子和材料的性质。原子运动遵循牛顿定律,困难的部分来自于模拟原子之间的相互作用力或势能函数。经验势函数的方法是尽可能地猜出原子间势能函数的函数形式,然后用一些实验或第一性原理计算出的数据来拟合其中的参数。虽然这种方法可以提供一些帮助,但作为一个研究特定体系的定量工具,它是不可靠的。1985年,Car和Parrinello开发了第1个基于第一性原理的人工智能方法包養網:通过使用量子力学模型(如密度泛函理论)来实时计算原子之间的作用力。这种方法能够以第一性原理的精度来模拟特定体系。但在实践中,效率是一个瓶颈。由于效率的限制,只能用这种方法来处理含数千个原子的体系。

机器学习提出了一种新的范式。在这个新的范式下,量子力学仅用于提供数据。基于这些数据,可以使用机器学习方法来得出原子间势能函数的精确近似,然后就像使用经验势能函数一样将其用于分子动力学模拟。

为了使这个策略真正有效,必须处理2个重要问题。 网络架构。它应该是可拓展的,并且遵循物理学基本规律。可拓展性能够在小体系上做机器学习并将结果应用于更大的体系。这个问题在Behler和Parrinello两位科学家的经典工作中得到了解决。遵循物理规律意味着必须保持对称性、守恒律、不变性和其他物理约束。在势能函数这个问题中,需要考虑的主要是平移、旋转和置换不变性。这可以通过使用一个嵌入网络来实现,该网络将原子位置的信息映射到一组保持对称性的函数上。然后再通过一个逼近网络来拟合势能函数。 数据有关。一方面,如果希望机器学习方法产生的势能函数在所有感兴趣的实际场景中都与原始的量子力学模型一样精确可靠,那么训练数据集就需要能够对所有这些不同场景都具有充分的代表性。另一方面,由于标注数据是用量子力学模型计算出来的,而这些计算是比较昂贵的,所以希望数据集尽可能小。这就需要一种自适应数据生成算法,它能够帮助人工智能在学习过程中动态生成“最优”数据集。

ELT算法就是为了解决这个问题。它由探索(exploration)、标注(labeling)和训练(training)3个部分组成,因此得名ELT。ELT可以从没有数据和粗糙的初始势能函数开始。在探索过程中,使用一些采样算法(如某种分子动力学方法)来探索不同的原子构象。对于遇到的每个构象,可以计算出一个指标值来查看是否需要对其进行标注。然后将标注好的数据添加到训练数据集中,并基于它定期更新对势能函数的逼近。

该算法的关键在于采样方案和如何计算指标值。采样方案的基本思想是仅探索实际感兴趣且缺乏足够多的训练数据的构象空间。指标值的关键在于判别哪些构象附近还缺乏足够多的训练数据。对于后者,ELT方案采用的方案是训练一组近似势能函数。这组近似势能函数之间的标准差定义为指示函数。对当前采样到的构象,如果其指示函数值超过了阈值,就对该构象作标注。其背后的逻辑是,如果这个构象附近有足够多的训练数据,那么不同网络预测的势能函数值都应该非常准确且彼此接近。大的标准差表明附近没有足够多的训练数据,因此应该对当前构象进行标注并加到训练数据集中。对于采样算法,选择带偏差的分子动力学,其中偏差势函数由当前对势能函数的逼近来定义,并由其准确性的置信区间大小来定义权重。其背后的逻辑是,如果当前已经得到的势能函数在一个区域范围足够准确,那么应该离开这个区域而到其他地方进行采样。

有了这些主要组件,确实可以为一大类(如果不是全部的话)原子体系提供具有第一性原理精度的势能函数。所得的包養行情模型称为深度势能分子动力学(deep potential molecular dynamics,DeePMD)。它是一个可靠的、具有第一性原理精度的原子模拟工具。结合高性能计算,它将以第一性原理精度分子动力学模拟的能力从只能处理数千个原子的体系扩展到处理170亿个原子的体系。DeePMD软件包DeePMD-kit也大大降低了DeePMD的使用门槛。

类似的想法可以应用于其他物理模型。例如,可以用高度准确的量子化学计算数据来训练更通用、更准确的密度泛函模型。还可以开发更准确、更可靠的粗粒化分子动力学模型,以及更准确的动力学方程的矩阵模型等。事实上,机器学习正是过去多尺度、多物理建模所缺少的工具。

除了基本原理的模型之外,人工智能方法还可以提供更高效、更准确的反演算法,从而增强实验表征能力。先前讨论过的基于人工智能的算法可以为正问题提供更逼真、更准确的数据,而神经网络中的可微分结构可以帮助设计解决反问题的优化或采样算法。这项工作仍处于早期阶段,但它是一个有巨大发展空间的方向。

人工智能方法还有可能改变人们利用文献和现有科学知识的方式。文献和现有科学知识是科研灵感的主要来源之一。然而,利用好这些资源也是一个非常艰巨的任务:需要从大量信息中挖掘出相关文献和知识,并需要花大量时间来阅读和研究它们。然而,可以利用人工智能数据库和大语言模型来收集和整合这些信息并更有效地查询这些信息。原则上,对于感兴趣的任何研究课题,都可以使用人工智能工具快速总结文献中的相关信息及其来源。人工智能技术甚至可以帮助建议一些进一步的研究方向。这将大大提高科学研究的效率。

随着这些新的可能性的出现,可以探索一种新的科研范式,并把它称为科学研究的“安卓范式”。在这个新范式下,科学界将共同努力建立起一套新的基础设施,包括用于基本原理的人工智能算法、人工智能赋能的实验设施和新的知识数据库。这些平台构成了科学研究的“安卓平台”。无论是寻找特定化学反应中的催化剂还是设计新电池,这些针对特定应用的研究工作都可以在这个“安卓平台”上进行。这无疑将加快科学研究的进程。

这种横向整合的观点也将有助于打破学科壁垒,加强跨学科的研究和教育。横向整合的观点本身并不新,由于缺乏有效的工具,过去它难以带来实质性的进展。如前所述,人工智能方法提供了大大改进这些横向工具的空间。这些新的横向工具,例如新的查阅文献和现有科研数据的平台,以及自动化、智能化的实验平台,使得科研人员能够从横向的角度更有效地看待不同的科研场景。例如,对原子体系,生物学关注的是生物大分子,材料科学关注凝聚态体系;化学比较关注小分子,化工领域则比较关注高分子。而从理论工具的角度来说,无论哪种体系,都离不开电子结构方法和分子动力学方法。实验工具则包括不同尺度的光谱和显微镜成像技术。尽管不同领域关注不同体系,这些不同领域的工具和知识都应该可以最大程度地共享。在这个框架下,学科之间的界限也就自然消失。

我国AI for Science的发展现状

带着这一愿景,笔者团队在2018年启动了DeepModeling开源平台。这个平台的目的是邀请科学界共同努力,为物理建模和数据分析建立基于人工智能方法的基础设施。到目前为止,它已经产生了巨大的影响力并吸引了许多的开发者,在中国,AI for Science的发展呈现出令人欣慰的良好局面。所有这些,都为AI for Science在中国的发展奠定了良好的基础。

在短短几年内,AI for Science的重要性和它带来的巨大发展空间已经得到了广泛的认可。一大批各个领域的领军学者都高度重视AI for Science这一机会。2024年初《中国科学院院刊》策划组织“大力推进科研范式变革”专题,就是一个例证。

一批专注于AI for Science的研究团队正在出现并展示出良好的势头。经过3年多的酝酿,北京科学智能研究院于2021年9月在北京市的支持下正式成立。这是国际上第1个专注于AI for Science的研究机构,致力于打造AI for Science时代的基础设施。除此之外,还有中国科学技术大学的机器化学家团队、厦门大学嘉庚创新实验室的AI for Electrochemisty团队等。

一批企业也在AI for Science方向积极布局。这体现了产业界对AI for Science的巨大信心。在AI for Science的旗帜下聚集了一大批有能力、有决心、有干劲的青年产业人员。

科学技术部、国家自然科学基金委员会等国家机构和北京市、上海市等地方政府都在积极出台政策,支持AI for Science的研究。2022年,国家自然科学基金委员会交叉科学部首先推出“可解释、可通用的下一代人工智能重大研究计划”,AI for Science是其中一个重要组成部分。

建议

如今的良好基础并不代表AI for Science在中国的健康发展已经板上钉钉。对一个领域的发展来说,成为热点是一把双刃剑。越是热点,就越容易产生泡沫。如何才能保证利用好这个机会,让AI for Science带动我国在下一次科技创新和产业变革的浪潮中走在最前沿?本文提出以下4个方面具体建议。

要有具有高度前瞻性的顶层设计。顶层设计必须把基础设施建设放在第1位。基础设施建设周期长、任务重、困难大,但从长远发展的角度来说,它的重要性毋庸置疑。过去的几年里,我们目睹一些领域长期的表面繁荣在一夜之间被打回原型的例子,这与先进国家相比呈现出巨大差距。究其原因,都是因为没有在基础设施上下足够的功夫。

要有理性的资源分配机制。要让有能力、有动力、真正活跃在一线的科研人员得到他们应该得到的资源,非理性的资源分配体系所造成的负面影响不仅仅是资源的浪费,更是不正学风的根本原因。要彻底打破靠资历、靠宣传、靠关系和“分蛋糕”的资源分包養網心得配体系。

要积极推进开放和合作共赢的理念。科学研究本来就是所有科研人员共同的事业。在AI for Science的新框架下,“自给自足、小农作坊”的研究模式将难以适合未来发展的需求。只有合作共赢,才能充分调动科研人员的潜力和积极性,加快提升整体科研创新的能力。

要加强学术风气的建设。学术风气是决定中国科技创新能不能成功的最重要的因素之一,也是决定AI for Science在中国能不能顺利发展的最重要的因素之一。要积极鼓励年轻人提出新思想、新观念,鼓励对各种学术观点的质疑和挑战,积极倡导实事求是、有一说一的风气。让学术会议和学术讨论回归其本来的目标。让一些专注于搞虚假宣传、在领导面前画大饼的风气在中国失去生存的空间。

希望我国科学家珍惜目前AI for Science的良好发展势头,紧密合作,紧紧抓住AI for Science这个千载难逢的机会,争取在下一轮的科技创新浪潮中走在前沿,为人类的科技发展作出应有的贡献。

(作者:鄂维南,北京大学 北京科学智能研究院。 《中国科学院院刊》供稿)

“天眼”望星河 山间科普热_中国查覓包養價格网

位于贵州省平塘县克度镇的“中国天眼”(FAST),是目前全球最大最灵敏的单口径球面射电望远镜,至今包養網已经发现740余颗新脉冲星,极大拓展了人类观察宇宙视包養網野的边界。

在距离“中国天眼”约5公里的地方,克度镇依托“中国天眼”发展起“天文小镇”,热爱天文、崇尚科学的访客纷至沓来,感受国之重器的科技魅力,聆听科学家的动人故事。

随着当地天文科普研学兴起,这个大山里的小镇愈发热闹。在曾经闭塞寂静的山坳坳里,“中国天眼”看到了遥远星河,也点亮了人间烟火。

——编  者

层峦叠嶂,翠林如海。在平塘的山间,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜,静静凝望,探寻百亿光年之外的射电信号。

银汉迢迢,星河耿耿。在平塘的夜里,人们抬头仰望,思绪总易飘向星辰大海,好奇天际尽处是何处。

第一次来到建有“中国天眼”科普基地的“天文小镇”,7岁的于昊杨兴致勃勃:“妈妈,这里的‘大锅’真的能找到我们看不见的星星吗?”“等我们参观完,你就能找到答案了。”母亲杨琳笑着说。

感受宇宙呼吸

探索天文奥秘

“中国天眼”科普基地包括平塘国际天文体验馆、天文时空塔、南仁东事迹馆以及球幕飞行影院等。其中,平塘国际天文体验馆是杨琳母子来到“天文小镇”的首站打卡地。

进入体验馆序厅,一尊屈原的雕像置身中庭,抬头仰望,穹顶星光闪烁。“日月安属?列星安陈?”2000多年前,屈原对浩瀚宇宙发出的疑问似乎仍在回响。宇宙之“问”跨越千年,始终牵引着人类涌动不止的好奇心。从浑天仪看到日晷,听着古人观星探天的故事,于昊杨对宇宙的好奇心被一点点激发。

操作平板电脑,下达观测指令,FAST系统主动调整反射面及馈源舱姿态,接收、处理、分析电磁波,生包養網價格成数据进行存储、传输……这不是在FAST观测基地,而是在平塘国际天文体验馆的FAST仿真体验室里,访客们深度体验FAST的工作原理,模拟FAST寻找星星的过程。

射电体验厅的一角,模拟陨石上放置着耳麦,戴上后耳边传来“中国天眼”捕获的脉冲星信号处理转换而成的音频:像潺潺水声,像汽船鸣笛,像心脏跳动……“这是‘天籁’,你也可以称它为‘宇宙呼吸’。”平塘国际天文体验馆的讲解员说。

“第一次听到来自宇宙的声音,有‘零距离’接触天体的激动。”杨琳感慨。

更强烈的震撼来自亲眼看到“中国天眼”。

搭乘摆渡车盘山而上,攀登上几百级台阶,访客们来到瞭望台,满目苍翠中,一口银白色的“大锅”映入眼帘,人群中发出阵阵惊叹。“这就是‘中国天眼’,足足有30个足球场那么大。通过‘大锅面’和中间吊起的馈源舱,不包養網但可以‘听’到电磁波,还能帮助探索宇宙起源和演化。”“中国天眼”科普基地讲解员胡啟秀介绍,截至目前,“中国天眼”已经发现740余颗新脉冲星。

“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。无论是游览科普展馆,还是参观科技设施,都让更多人能够了解科技创新,感受科学魅力,从而激发讲科学、爱科学、学科学、用科学的意识。”平塘县文化广电和旅游局副局长柏文丽说。

汲取精神力量

灌溉科学梦想

“中国天眼”是国家重大科技基础设施,是观天巨目、国之重器,实现了我国在前沿科学领域的一项重大原创突破,以南仁东为代表的一大批科技工作者为此默默工作,无私奉献,令人感动。

“‘天文小镇’不仅有平塘国际天文体验馆、‘中国天眼’瞭望台让人探寻宇宙奥秘,还有南仁东事迹馆,让参观者感受科学家精神、汲取奋进力量。”胡啟秀介绍,南仁东是“中国天眼”的原首席科学家兼总工程师。“中国天眼”历经多年论证、立项及艰苦建设后落成启用,南仁东为此毫无保留地燃烧生命直到最后一刻。他与全体工程团队一起通过不懈努力,迈过重重难关,实现了中国拥有世界一流水平望远镜的梦想。

既要建好,更要用好。现在的“中国天眼”观测基地,仍有100多名年轻“探天者”默默坚守。数据中心运维工程师、测控工程师……他们继承了南仁东等老一辈科学家们精益求精、不畏艰难的求索精神,甘于寂寞,乐于奉献,勤于钻研,让凝聚无数心血的国之重器稳定可靠运转,在群山深处展现年轻人的使命担当。

了解“中国天眼”、知晓科学家事迹,几乎成了当地人的默契,大家都能说出几个故事。克度中学物理教师石贵海说,每逢新学期开学,学校都会专门组织学生参观南仁东事迹馆,这也是许多访客来到“天文小镇”的必去之地。

南仁东事迹馆里的一张张图片,一段段影像,再现了他一生为国造重器的动人故事。“中国天眼”一项项亮眼的科学成果,离不开青年一代科技工作者继续发扬科学家精神,把“中国天眼”运行维护好,保持优良的观测性能,产出高质量的观测数据。“我也要学好知识,当科学家,成为像南爷爷他们那样的人。”参观的小朋友说。

夜幕降临,“中国天眼”静静凝望,仿佛看透百亿光年;繁星闪烁,孩子们抬眸遥望心中的梦想。

结缘观天巨目

迎来山乡巨变

气势磅礴的观天巨目,令人沉醉的璀璨星空,巧夺天工的自然景观,多姿多彩的民俗文化……“天文小镇”里风景可不少。

“贵州遍布喀斯特地貌,形成不少洼坑、溶洞,‘中国天眼’就是依山就势,利用天然洼坑作为台址。”“中国天眼”科普基地讲解员余悦说,“天文小镇”依托地质奇观、多姿多彩的民俗风情等,推出“科普+探险”“科普+民俗”等诸多研学旅行路线,既能满足访客对天文宇宙的好奇探索,又能一览喀斯特地貌、体验少数民族文化。

地处高原之上、群山环绕的“天文小镇”,空气清新又远离城市喧嚣及各种信号干扰,是观星爱好者的理想之地。尤其是每年7月至10月,这一带晴天多、阴雨少、大气透明度高,是观星的最佳时节。伴随小镇里的天文热,观星营地、星空民宿等旅游形式逐渐兴起,不少群众因此吃上“旅游饭”。

2020年初,“天文小镇”的居民黄小清从银行贷款,将自家楼房改造一番,给房间、走廊装饰上星空元素,每个房间配上天文望远镜,开起小镇第一家星空主题民宿,当年便收入20万元。

为提升旅游接待能力,平塘县2017年至今改扩建旅游公路200余公里,新建公路驿站(观景台)8座。

如今,这个小镇上人流不息,从平塘县城到“天文小镇”,只要半个多小时,从贵阳来此只需一个半小时。“天文小镇”及周边的民宿也从原来的6家增加到30多家,餐馆发展到80多家,辐射带动1200余人就业。截至目前,“中国天眼”科普基地已接待访客280余万人次,实现营业收入2.18亿元。

从贫瘠乡镇到“天文小镇”,依托“中国天眼”,克度镇与科技结缘,面貌焕然一新,交通道路四通八达,配套包養網價格基础设施一应俱全。如今,一座充满希望和梦想的“天文小镇”正在茁壮成长。

通讯|中国职业教查包養心得育助力柬埔寨人才培养_中国网

新华社金边3月18日电 通讯|中国职业教育助力柬埔寨人才培养

新华社记者吴长伟 廖泓清

“我要争取去中国留学!”来自柬埔寨柬华应用科技大学的本科新生孟梅梅激动地对记者说。

包養柬华应用科技大学首批本科生开学典礼日前在柬埔寨金边举行。孟梅梅同其他9名新生一同走上领奖台,接过优秀学生奖学金奖状,笑容灿烂。孟梅梅今年18岁,即将开始在柬华应用科技大学电子商务专业学习,她很喜包養欢学校的课程设置和校园环境,非常期待在这里学习中文和专业知识。

柬华应用科技大学由中国南京工业职业技术大学与柬埔寨柬华理事总会合作共建,是中国职业教育第一所海外应用技术大学,开展本科学历教育,学生可同时获得中国和柬埔寨两国学历和学位证书。学校于2023年12月在金边揭牌,首届共招收160名本科学历生和400名校企合作订单班非学历生。首批开设的6个本科专业为新能源发电工程技术、汽车服务工程技术、网络工程技术、电子商务、现代物流管理和旅游管理。

同孟梅梅一样,索万纳也是柬华应用科技大学首届本科新生。他告诉记者,在了解到学校拥有完善的教学设施、来自柬中两国的专业讲师授课、学生能同时获得柬中两国学历学位证书后,他毫不犹豫地申请就读。

“我希望以后从事物流管理工作。”索万纳说,“相信在这里学到的专业知识和技能可以帮助我在毕业后更好地从事相关领域工作。”

柬华应用科技大学网络工程技术专业教师周惠向记者介绍,该校大部分讲师是从中国国内本科院校选拔公派而来,授课教师均为硕士及以上学历,教学经验丰富。学校配备有完善的教学设施,建有先进的实验实训室和计算机机房,能够满足专业学习所需。学校主要采用中文培训加专业技能教育相结合的方式,使学生同时掌握中文和职业技术,毕业后能够满足企业的用人需求。

周惠说,第一批本科新生刚刚入学,就有中资企业向学校抛来橄榄枝,“预定”专业人才。

据介绍,柬华应用包養網科技大学包養通过校企合作模式,同企业在人才培养、专业建设、师资建设、科研服务等方面开展合作。学校结合企业需求和学生特点,以“技能+中文”为切入点,帮助学生提升多种能力和本领,服务柬埔寨经济社会发展。

本次开学典礼上还举行了校企合作奖助学金颁发仪式,63名优秀学生获得奖学金和校企合作定向培养助学金。

柬华理事总会监事长郑源来在开学典礼上表示,柬华理事总会与南京工业职业技术大学合作共建柬华应用科技大学,是要打造柬埔寨职业教育人才培养高地,为深化柬中两国友谊作出贡献。他希望学生们学好技能、练好中文,成为柬埔寨国家发展的栋梁和深化柬中友谊的使者。

让行道树与城市一起发展成长 _ 中国发展门户网查包養網站-国家发展门户

“从江南飞抵西南,城市两边的行道树也从梧桐变成棕榈”“小城温暖的空气里飘着雨丝,若有若无的樟树气味就是我的乡愁”……城市行道树不仅是赏心悦目的城市景观,更是代表特色风貌的城市名片,带有时光烙印的人文情怀。

近日,本报收到不少读者来信,为种好管好城市行道树建言,记者也赴多地采访园林绿化工作者、市民群众、专家学者等。大家纷纷表示,要重视城市行道树的景观和历史人文价值,科学规划、精细管理,与城市发展同频共振,成为市民的美好记忆。

“一路一树”“一街一景”,让城市各具特色、各有特点

武汉读者杨宣义日前来信说,前些时候看到有段路两侧长得好好的樟树,不知道什么原因突然被挖走。“建议把行道树与城市园林建设结合起来。一条路有一条路的特色,一条街有一条街的美景。”杨宣义说。

近些年,城市行道树受到广泛关注。常有读者和网友投诉,路已修好却不见绿化,或者多年行道树突然不见了。人们不但关注行道树活得好不好,还希望树能枝繁叶茂带来阴凉,成为抬头可见的生态景观。如今,很多城市把行道树作为城市建设的重要组成部分,用心规划设计。

山西大同市是首批国家历史文化名城。记者近日来到平城区古城墙一带,园林绿化养护古城队长宋立告诉记者:“大同干旱缺水,常绿树选择种类有限,有些植物虽然造型好,但管护难度大,容易发生病虫害,也不易成活。这些年,我们尽量选择常青树,尤其是景观油松,冬季雪后别有一番意境。”

“城市不断发展,行道树种植养护的思路包養網也应当与时俱进。”大同市园林绿化中心主任任帅说,十几年前,大同行道树多是单一树种,近年来先后实施了多项道路绿化工程,在广泛选择乡土树木的基础上,也引进了一些新品种,历经十余年培育,已绿树成荫。如今的大同,国槐、油松、白蜡、元宝枫、云杉等郁郁葱葱,丁香、栾枝、金叶榆、连翘、包養各类观赏海棠等婀娜多姿,“春有百花秋望果,夏有绿荫冬看松”,层次分明的植物群让大同四季色彩纷呈,也为市民们增添了一道道绿色的记忆。

在山东青岛市八大关风景区,临淮关路两侧龙柏劲拔苍翠,形成一条绿色长廊。魏志清是土生土长的青岛人,他对“八大关”的行道树如数家珍:“春天韶关路的碧桃开得最好,秋天嘉峪关路上枫叶正红,冬天紫荆关路的雪松配上白雪,让人流连忘返。还有宁武关路的海棠、居庸关路的银杏、山海关路的法国梧桐,每条路上的树都各不相同,各有各的美景。”

“一排排历史建筑加上一行行枝繁叶茂的行道树,游人会有种穿越历史的奇妙感觉。这就是八大关风景区独特的底蕴,吸引着越来越多的游人前来参观游玩。”青岛海滨风景区八大关风景区管理服务中心副主任张超说。

今年夏天,云南昆明市举办了蓝花楹文化节,主角蓝花楹就是行道树。五华区教场中路有最具特色的蓝花楹景观道路,每到盛花期,整条路仿佛蓝紫色花河,不少游人慕名到此打卡。据五华区绿化处副处长孟瑞东介绍,蓝花楹成为“网红”景点其实是无心之举,“这个树种是上世纪80年代才引种的,因为花朵密集、花色艳丽,受到人们喜爱。昆明市也把蓝花楹作为打造‘一路一景’的行道树种之一,目前,在昆明主城区种植了1.8万余株蓝花楹树,成为一张靓丽名片。”

留住“有故事的树”,让城市记忆代代传承包養網下去

一名河南网友在人民网“领导留言板”留言,说舞钢市老许泌路边的树不知为什么被砍掉了,“都是好多年的树,长这么大不容易,怎么能说伐就伐了呢?”

浙江嘉兴市读者庄永明来信表示包養網心得,一些地方为拓宽马路,把种植了几十年的行道树砍了;有的地方把几十厘米直径的香樟移栽到别处,因为缺乏管护,不久就枯死了大半。行道树是宝贵的公共资源,建议相关部门做好长远规划,在各项工程建设中充分考虑行道树的价值,做好保护工作。

在河北保定市,种国槐有相当长的历史,有的国槐已有几百岁了,市民亲切地称为“长寿树”“幸福树”,国槐也成为保定的人文景观和历史符号。保定读者陈双田在来信中说:“行道树往往需要几年甚至十几年的时间培育,才能长大成材,可个别城市栽种不过几年甚至不满一年就挖了重栽。树都长不大,又何谈成为城市名片?”

对不少市民来说,行道树不仅是一棵树,还是感情的寄托。有些行道树还与城市历史紧密相联,“有故事的树”也是市民记忆的重要载体。四川眉山是宋代大文豪苏东坡的故乡,有关部门从苏东坡的诗词歌赋中筛选出适宜作为行道树的紫薇、海棠、木芙蓉等,打造成东坡文化符号街景。眉山市园林绿化服务中心主任余永忠说:“枝繁叶茂的行道树与苏东坡传诵至今的诗词相得益彰,市民们因为诗词感受到了行道树的美,也因为行道树记住了苏东坡诗词。”

包養

种好管好行道树需要科学管理和精细化工作。在青岛,湖南路、江苏路、安徽路都是典型的“悬铃木一条街”,这些树木与历史建筑一起见证了青岛的发展变迁。为了保护这些有历史底蕴的行道树,有关部门专门出台了保护管理办法,建立了数据库。据青岛市园林和林业局园林和林业建设处副处长贺蕾介绍,有的老行道树虽然尚未达到古树标准,园林绿化部门也把它们列入古树名木后备资源,进行精细化管护。

“主城区特别是古城墙一带,商铺多,用地空间有限,以前不时发生沿街花木被私自移走的现象。后来通过宣传引导,大家保护意识大大提升,这种情况基本没有了。”大同市城市园林绿化研究中心主任刘凯英说,最近发现曾经让道保护的一棵老槐树又有生长受限的情况,“我们正打算挖开周边路面,扩大树池,让老槐树更好地‘呼吸’。”

上世纪六七十年代,昆明种植了大量银桦作为行道树。这种树高大丰茂,但枝干较脆,雨天极易断枝,逐渐被其它树种取代。考虑到几十年的银桦为市民留下难忘记忆,昆明市特别在翠湖环路、青年路等地留下整条路的老银桦。“雨季到来前,我们都会预先排查,对弯度大或倾斜度大的树枝采取防范措施。”孟瑞东说。“我们多花些心力尽可能地保护好行道树是值得的,让城市记忆随着行道树一代代传承下去。”

做好规划,科学论证,考虑当下和长远

“几乎每次道路拓宽和老街改造工程,都会造成树木毁损。很高大的黄桷树突然就不见踪影。”重庆读者赵正荣说。

随着经济社会发展,各地在树种选择、工程建设、树木养护等方面都取得了长足进步,但有些地方仍存在随意砍树毁树问题。

安徽合肥读者陶余来讲述了这样一件事:当地长江路上的梧桐是上世纪50年代栽种的,市民对此有着深厚感情。后来,在道路拓宽改造工程中,梧桐树被砍伐一空,市民意见很大。此后,在芜湖路改造时,有关部门保留了种植70多年的梧桐树,得到了市民的点赞支持。“两相对比,人们发现,当初要是保留了长江路大东门至大西门之间的梧桐,该多好啊。”陶余来说。

据昆明市规划设计研究院景观分院院长王军介绍,上世纪90年代初,我国大规模城市建设刚刚起步,对城市记忆、城市风貌或历史文化印迹关注度不足,对行道树的历史文化价值认识不到位,导致大量市民有记忆、有感情的行道树被砍伐一空。“近些年,随着时代发展,大家越来越重视城市的历史文化价值,对行道树的认识和保护更加到位。”王军说。

“青岛在道路施工建设时,都会征求园林绿化部门的意见,广泛听取市民的意见,避免行道树被乱砍滥伐。”青岛市园林和林业局园林绿化管理处副处长王科春说,青岛地铁4号线在建设时申请迁移周边道路近百株大规格悬铃木行道树,园林和林业局多次与地铁建设单位、设计单位沟通协调,采取调整地铁附属设施位置、优化施工方案等措施,避免了部分行道树的迁移。“最近,我们针对正在建设的地铁9号线也在努力协调,仅城阳区就减少了200余株行道树的迁移。”王科春说。

广东韶关市读者刘可原提出,在城市建设中,移走行道树是经常采取的做法,“看起来虽然没有直接砍掉,但移来移去,树很容易就死掉。道路建设要经过严密的科学论证,道路扩容也要多方考虑。俗话说,‘前人种树,后人乘凉’,保护好当下的行道树,也是为未来考虑、为后代造福。”

德国科研机查包養經驗构协同创新组织模式研究_中国网

中国网/中国发展门户网讯 不断变革的科学研究范式和日益增强的学科交叉融合趋势提高了科技创新的难度,加深了科技创新的复杂度,加快了科技创新的速度,对传统单一主体的科技创新模式提出了全新挑战。协同创新逐渐成为“大科学”时代科技发展的必然选择,也成为创新型国家开展科技创新活动的重要趋势。

我国政府、高校、科研机构、企业等科技创新主体在协同创新组织方式方面进行了积极探索和实践,发展了创新联合体、新型研发机构、联合研发平台、产业技术创新战略联盟等新模式,并取得了显著成绩。但与发达国家相比,我国的协同创新组织模式还存在不少弊端,协同创新的广度、深度、效果和持久性有限,没有形成基于利益驱动的协同创新长效机制。如何将科技创新主体有效协同起来,以最优化的组织模式进行创新,对于我国突破关键核心技术、加快实现创新驱动发展、推动高水平科技自立自强具有重要意义。

德国作为科技创新强国,其科技创新体系具有独特优势,各创新主体定位清晰、分工明确,形成了相互合作的协同创新关系。德国四大科研机构——马克斯-普朗克科学促进会(MPG,以下简称“马普学会”)、弗劳恩霍夫协会(FhG)、莱布尼茨科学联合会(WGL)、亥姆霍兹联合会(HGF)作为德国科技创新体系中重要的战略科技力量,在创新链上各司其职,在关键技术攻关方面体现了协同创新的组织特征并取得显著成效。本研究以德国四大科研机构协同创新组织模式为研究对象,从协同创新目标、合作机构、组织机制、出资方式、政府作用和合作成效等方面,分析德国四大科研机构协同创新的做法和经验,为我国在重要科技领域的协同创新组织建设提供参考。

协同创新理论相关研究

随着创新理论的不断发展,协同创新的思想也逐步兴起。20世纪70年代,德国物理学家赫尔曼·哈肯(Hermann Haken)系统性地提出了协同理论,认为协同是系统中各子系统的相互协调、合作或同步的联合作用及集体行为,结果产生1+1>2的协同效应。2005年,美国麻省理工学院学者彼得·格勒(Peter Gloor)最早给出协同创新的定义,即“协同创新是由自我激励的人员组成网络小组,形成集体愿景,借助网络交流思路、信息及工作状况进行合作,实现共同的目标”。我国关于协同创新的研究始于20世纪90年代末的产学研协同创新。目前,国内学者普遍认为协同创新是指不同创新主体以合作各方的共同利益为基础,以资源共享或优势互补为前提,合理分工,通过创新要素有机配合,经过复杂的非线性相互作用,产生单独要素所无法实现的整体协同效应的过程。协同创新作为一种复杂的创新组织方式,具有整体性、层次性、系统性、复杂性、动态性、集约性、学习性、有机性、自组织性等特征。

协同创新的组织方式具有多样性,国内一些学者对此进行了分类并给出分类依据。例如,2004年,李焱焱等依据创新主体作用的差异,将产学研合作分成政府主导型、企业主导型、高校与科研机构主导型、共同主导型4种模式:政府主导型又分为政府指令型和政府推动型2种形式;企业主导型包括委托开发、合作开发、共建研究机构3种形式;高校与科研机构主导型包括技术转让和专利出售等形式;共同主导型以利益为纽带,合作各方在平等地位下发挥各自优势,共同促进技术创新和市场开发,共担风险,共享利益。2012年,鲁若愚等从创新主体合作的紧密程度,将产学研合作划分成技术转让、委托研究、联合攻关、内部一体化、共建基地、共建实体6种模式:技术转让的常见形式是高校与科研院所出让技术,企业受让技术;委托研究是指企业作为委托方将研究任务委托给高校、科研院所等学术机构进行研究的一种行为;联合攻关的模式多以科研课题为载体、以课题组为依托,由产学研各方合作进行研究开发;内部一体化的典型形式是高校或科研院所开办企业,通过组织创新的方式将科研活动与现实经济相联系;共建基地和共建实体2种形式是指产学研各方共同投入,组建联合研发机构、联合实验室等科研基地或研发实体。2015年,王章豹等根据协同创新组织层次和紧密程度将产学研协同创新分为项目式、共建式、实体式、联盟式和虚拟式5种组织模式:项目式包括技术转让、委托研究、协同攻关3种形式;共建式的具体形式有共建研发基地、共建协同创新中心和共建高科技园区3种形式;实体式分为以高校科技企业为典型的内部实体模式和产学研各方组建法人经济实体的外部实体模式2种形式;联盟式以产业技术联盟为代表,可分为行业性产业技术联盟、区域性产业技术联盟和跨行业跨地区产业技术联盟3种形式;虚拟式则是指借助现代网络技术建立起的网络化虚拟组织形式,有产学研虚拟合作教育和虚拟研发平台等形式。

之前文献的研究视角多集中在产学研协同创新的组织模式,强调政府的引导作用和企业的核心地位,较少研究关注处于创新链不同环节的科研机构协同创新的组织模式,本研究尝试以德国四大科研机构的多种协同创新组织模式为例,从创新链视角分析科研机构在协同创新中的作用。

德国科研体系及四大科研机构的定位

德国科研体系由高校、科研机构和企业3个板块组成。高校从事广泛的研究,在基础理论研究、应用研究、人才培养等方面发挥着非常重要的作用;以马普学会、弗劳恩霍夫协会、莱布尼茨科学联合会、亥姆霍兹联合会为代表的非营利性科研机构是德国基础和前沿领域研究的重要科研力量,是国家战略性重点研究项目的主要承担者;企业主要开展基于自身发展需要的应用研究,是产品技术创新的主力军。

在德国科研体系中,四大科研机构最具代表性,其是在二战后的建制化发展是德国科研实力快速复苏的关键因素。它们作为德国科研体系的重要组成部分,在研究定位上各有侧重,形成了分工明确、统筹互补的有机体系,共同造就了德国解决重大、复杂性科学挑战的主要阵地。

马普学会。马普学会成立于1948年,主要从事自然科学、生物科学和人文社会科学领域的前沿基础研究和跨学科创新,是德国获得诺贝尔奖最多的科研机构,科研活动采用学术带头人(PI)制,约90%的经费来自德国联邦政府和州政府的机构式资助。包養網

弗劳恩霍夫协会。弗劳恩霍夫协会成立于1949年,为发展面向企业需求的应用性科研而建立,是德国也是欧洲最大的应用研究机构,科研活动以委托科研为主,经费70%来自政府和企业委托的项目,30%来自德国联邦政府和州政府的机构式资助。

莱布尼茨科学联合会。莱布尼茨科学联合会成立于1995年,是拥有众多研究实体的综合性科研机构,主要从事社会、经济和生态等面向应用的基础研究,约70%的经费来自德国联邦政府和州政府的机构式资助。

亥姆霍兹联合会。亥姆霍兹联合会成立于1995年,是德国最大的科研机构,以国家中长期性科研任务目标为导向,借助大型设备和科研设施在健康、能源、地球与环境、关键技术、物质、航空航天与交通6个领域开展大科学研究,科研活动采用项目制,约70%的经费来自德国联邦政府和州政府的机构式资助。

随着科学技术生产所需的知识和技能日益复杂多样,德国四大科研机构在各自分工的基础上,积极整合内外部创新资源,通过建立创新效率更高的协同创新模式,实现智力上、方法上和学科间的资源共享和优势互补,提升科研创新能力,促进科技进步和交流。

德国四大科研机构协同创新组织模式

德国四大科研机构协同创新的组织形式多样,按合作组织结构的松散程度分为项目型、集成型、战略联盟型、平台型和网络型共5种组织模式。

项目型组织模式

项目型组织模式是一种动态、可扩展、灵活的合作模式,其组织结构紧凑,参与者之间的科研合作密切度高,管理快捷灵活,协同效率高效,合作研究项目聚焦具体科学问题。该模式的典型案例是马普学会和弗劳恩霍夫协会联合发起的合作计划(图1)。

合作目的。马普学会和弗劳恩霍夫协会自2005年起利用各自的核心竞争力,在基础研究和应用研究的交叉领域合作开发具有应用潜力的新技术,将一流的基础研究成果转化为创新应用;通过2个或以上的马普学会下属研究所和弗劳恩霍夫协会下属研究所合作完成项目,实现各自无法独立完成的科研目标,填补创新链中的缺口。

组织机制。马普学会和弗劳恩霍夫协会的合作项目采用内部招标、内部竞争、联合评审、联合资助的方式,合作项目期限为3—4年。项目采用多级评审机制,先由马普学会和弗劳恩霍夫协会各派出3位所长组成评审委员会作出书面预选,之后邀请约5个项目组做项目陈述。马普学会主席和弗劳恩霍夫协会主席在评审委员会表决结果的基础上作出是否资助的最终决定,每年共批准2—4个新项目。马普学会和弗劳恩霍夫协会每年投入400多万欧元支持合作项目。

政府作用。德国联邦政府和州政府为马普学会与弗劳恩霍夫协会合作的持续与深化提供资金和制度保障。2005年,德国联邦政府和州政府缔结《研究与创新公约》,在该公约框架内,德国联邦政府和州政府通过持续增加包括德国四大科研机构在内的非高校科研机构的预算,保障对非高校科研机构的经费投入,加强其在德国科研体系中的地位。各科研机构在经费稳定增长的保障下承诺采取更多措施来进一步提升科学研究的质量,措施之一就是深化科研机构之间的合作,缩小基础理论研究和应用之间的差距。

合作成效。合作计划自2006年实施以来,马普学会和弗劳恩霍夫协会共投入约0.58亿欧元、资助项目55个。这些项目涵盖主题广泛,分布在生物技术、医学、微电子、催化研究、量子物理、信息通信、材料、能源等重要技术和具有经济意义的领域,实现了新型无稀土磁性材料、双梳光谱技术、阿秒级极紫外光脉冲激光器等技术创新。

集成型组织模式

集成型组织模式表现为一种集成化组织,这种集成是从整体及战略角度出发,打破以单一机构为主体的分散组织模式,将具有不同功能的组织要素集成为一个有机整体,目的是通过相互补充,使组织体的功能发生质的突变,提升整体解决方案的供给能力和综合竞争优势,放大整体效应。该模式的典型案例是弗劳恩霍夫协会与莱布尼茨科学联合会合作组建的德国微电子研究工厂(图2)。

合作目的。2017年,弗劳恩霍夫协会下属的11家研究所和莱布尼茨科学联合会旗下的2家研究所共同制定并启动了跨地区的微电子与纳米电子研究项目——德国微电子研究工厂;其目的是通过跨区域合作方式将科研与应用、科研与加工、科研与生产密切结合起来,在基础研究和客户特定的产品开发之间架起桥梁,向科学和工业领域的用户提供新技术和覆盖完整创新链的一站式、高成熟度的解决方案,推动德国乃至欧洲的半导体和电子工业的发展。

组织机制。德国微电子研究工厂将2家机构共13个研究所的2 000多位科研人员以及技术研发设备统筹组织,研究重点集中在“硅基技术”“复合半导体”“异质整合”“设计、测试及可靠性”4个未来技术领域。此外,德国微电子研究工厂通过“微波和太赫兹”“电力电子”“互补型金属氧化物半导体电路的设计、制造和系统集成”“光电系统”“传感器系统”“微机电系统执行器”6个技术平台,整合从系统设计到测试的整个技术价值链上的相关能力,为客户提供整体解决方案。德国微电子研究工厂在柏林设立了办事处,负责协调组织德国微电子研究工厂的业务活动和发展战略,办事处人员包括德国微电子研究工厂负责人,4位技术领域经理负责规划技术领域的长期发展方向,若干项目经理负责联络产业界客户并对接应用性课题,以及一支传播团队负责宣传和市场营销。

政府作用。德国微电子研究工厂是德国联邦政府在泛欧计划“欧盟共同利益重点项目”(IPCEI)框架下的配套举措,是两德统一以来德国政府对微电子研究的最大投资。德国联邦教育与研究部为德国微电子研究工厂的研发项目与基础设施建设资助总额约4亿欧元,其中,首批实验设备的更新和扩建约3.5亿欧元,弗劳恩霍夫协会获得约2.8亿欧元、莱布尼茨科学联合会获得约0.7亿欧元。

合作成效。德国微电子研究工厂作为欧洲最大的跨地区微电子研发联盟,是世界智能系统领域规模最大的技术和知识产权团队,其在通信和传感技术领域对太赫兹技术的开发为德国成功实施“工业4.0”、数字化及解决资源效率等未来问题作出了重要贡献。

战略联盟型组织模式

战略联盟型组织模式是一种战略性、松散的长期合作模式,由2个或2个以上具有共同战略利益的组织组成。该组织模式强调合作各方作为统一整体,在选定的领域共同使用资源进行开发并占领市场,从而实现增强竞争优势、提升整体显示度的最终战略目标。该组织模式的典型案例是由马普学会、弗劳恩霍夫协会和亥姆霍兹联合会旗下的德国航空航天中心(DLR)等科研机构联合多个德国著名大学共同发起的慕尼黑量子谷计划(图3)。

合作目的。2021年,马普学会、弗劳恩霍夫协会、德国航空航天中心、巴伐利亚科学院(BAdW)、慕尼黑工业大学(TUM)、慕尼黑大学(LMU)和埃尔朗根-纽伦堡大学(FAU)共7家机构共同发起慕尼黑量子谷计划。该计划的目标是在未来10年内使慕尼黑成为全球拥有最先进量子科学和技术的地区之一,帮助德国在量子技术领域取得领先地位。

组织机制。慕尼黑量子谷从研究、开发、人才3个方面深入探索量子科学和技术,具体措施包括:量子计算与技术中心承担建造和运行超导量子计算机、基于离子和原子量子比特的量子计算机。其中,马普学会下属的马普量子光学研究所和光物理研究所在量子模拟器、光学晶格中的冷原子、里德伯原子、量子信息处理和量子多体物理方面以开创性的基础研究成果为量子技术奠定基础;弗劳恩霍夫协会主要在量子计算的安全性、稳健性和优化3个领域开展与量子计算相关的软件问题研究,并接管了系统关键部件的工程、制造和系统集成化等工作,从软件和硬件2个方面全面参与慕尼黑量子谷;德国航空航天中心在优化控制理论和量子算法方面发挥专业优势,针对不同的硬件系统和算法,对量子比特的优化控制进行数值优化,开发软硬件全栈式量子计算机。量子科技园为慕尼黑量子谷的研究与产品开发提供必要的技术基础设施和生产设施。马普学会半导体实验室与弗劳恩霍夫协会下属的微系统和固态技术研究所的基础设施要素将整合到量子科技园中,为量子技术研发和成果转化提供最先进的设施和设备。组织学术教育和产业界人员培训。马普学会的两个博士课程“马普量子科学与技术国际研究生院”和“马普光物理学国际研究生院”为博士生提供高水平的培训;马普学会科研成果转化机构马普创新有限公司和弗劳恩霍夫协会风险投资部开展针对科研人员的培训工作和咨询服务,提高科研人员的专利意识。慕尼黑量子谷建立了一套精简的组织管理结构,7家合作机构以“注册协会”的法律形式成立了慕尼黑量子谷注册协会(慕尼黑量子谷e.V.),负责指导和协调慕尼黑量子谷的工作,整合并分配资源。德国联邦政府、巴伐利亚州政府和工业界代表组成监事会,监督慕尼黑量子谷e.V.的工作。

政府作用。慕尼黑量子谷是巴伐利亚州发展量子科技的核心力量,巴伐利亚州政府在“巴伐利亚高科技议程”框架下为慕尼黑量子谷提供了总计3亿欧元的资金。同时,慕尼黑量子谷作为德国联邦政府“未来计划”的一部分,得到了德国联邦教育与研究部和联邦经济部0.8亿欧元的资助。此外,慕尼黑量子谷还与量子技术领域的企业合作,获得产业界的资助。

合作成效。慕尼黑量子谷在成立第1年就取得了相当大的进展,争取到了德国联邦政府经费用于实现量子计算机演示器和量子软件的应用。巴伐利亚州当地及其他地区的企业和学术机构,包括国际科研机构和相关协会等,与慕尼黑量子谷开展合作的兴趣日益浓厚,如与慕尼黑量子谷设立人员间的合作交流项目等。此外,慕尼黑量子谷在创建跨学科生态系统方面也发挥了先锋作用,研究人员数量从成立之初的200位几乎翻了一倍。这是在全球量子技术研究剧增,难以招募研究人员背景下对慕尼黑量子谷内部及周围量子生态系统吸引力的认可。

平台型组织模式

平台型组织模式由一个牵头单位和多个合作伙伴共同构建,旨在建立一个开放、动态的协同平台,通过平台的开放性实现资源的有效整合和合作,合作伙伴在平台构建发展的过程中有较强的流动性,平台上每个合作伙伴的优势互为补充,相互促进,使平台释放巨大能量,共同创建“共创共赢”的生态。平台型组织模式通常采取“平台—子平台”的组织结构,根据业务分工设置不同的子平台,典型案例是2016年马普学会在人工智能领域主导发起的网络谷项目(图4)。

合作目的。网络谷由来自德国政府、科学界和工业界的12个合作成员共同参与,合作成员包括:巴登-符腾堡州政府(BaWü);马普学会下属的马普智能系统研究所、弗劳恩霍夫协会、斯图加特大学(TU Stuttgart)、图宾根大学(Tübingen U);美国亚马逊公司(Amazon)、德国巴伐利亚发动机制造厂股份有限公司(BMW),致力于汽车概念及技术研发的工程技术服务的德国艾尔维公司(IAV)、德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司(Benz)、德国保时捷公司(Porsche),从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术等产业的德国博世公司(BOSCH),从事全球汽车行业零配件供应的德国采埃孚股份公司(ZF),其目的是创造研究和创业生态,打造德国“硅谷”。

组织机制。网络谷跨越斯图加特和图宾根2个城市,设置专业知识与人才、经济开发和社会影响3个子领域。在专业知识与人才领域,马普学会下属的马普智能系统研究所和马普生物控制学研究所开展人工智能系统的感知、行为和学习方面的基础研究;马普智能系统国包養行情际研究生院负责培养博士研究生。弗劳恩霍夫学习系统进展中心作为基础研究和企业之间的连接,开展与制造业和服务业相关的研究,帮助中小企业应用现代人工智能的方法。网络谷在组织管理结构上设有全体大会和执行委员会。全体大会负责决策网包養網络谷最根本、最首要的发展问题和战略利益,马普学会、巴登—符腾堡州政府和企业各占33.3%的选票。执行委员会负责网络谷正在执行中的项目,由全体大会选出的3名成员组成,这3名成员分别是马普学会代表、巴登—符腾堡州政府和大学代表、企业代表。

出资方式。网络谷由所有合作成员共同投资,第1阶段投资金额约1.65亿欧元。巴登—符腾堡州政府、马普学会、斯图加特大学和图宾根大学负责出资建设新的研究大楼、教授席位、研究包養網小组、研究生院和其他主要设施,其中巴登—符腾堡州政府作为最大资助者,提供了超过1.6亿欧元的资助,产业界合作成员在2018—2022年共为马普智能系统研究所、斯图加特大学和图宾根大学的研究小组提供了总计约750万欧元的支持并资助了2个基金教授席位。此外,网络谷还得到卡尔蔡司基金会等基金会的支持。

合作成效。网络谷是欧洲最大的人工智能研究组织,在整个德国乃至国际上都享有极高的声誉,在相关排名中也名列前茅。网络谷自成立以来,合作成员之间的合作促进了德国斯图加特—图宾根地区人工智能领域生态系统的繁荣与发展,网络谷所在的巴登—符腾堡州已然成为欧洲和全球机器学习、机器人和计算机视觉的研究与创新中心,其作为核心热点地区的势头日益明显。

网络型组织模式

网络型组织模式是组织结构最为松散的一种合作组织,它在组织形式上打破了机构和地区的界限,具有多边性和立体性的特点。结点是网络型组织的基本单元,具有决策能力并可独立完成任务,由组织成员构成。结点以及结点之间的联结关系构成整个组织。由于该模式的组织结构最为松散,因此网络型组织有国家的引导和长期资助以使其组织结构保持稳定,并有一套特定的协调管理体系。该模式的典型案例是德国联邦政府在2009—2012年间启动建立的6个跨地区、跨机构的健康研究中心,分别为德国癌症转化研究联盟(DKTK)、德国感染研究中心(DZIF)、德国心血管疾病研究中心(DZHK)、德国肺病研究中心(DZL)、德国神经退行性疾病中心(DZNE)和德国糖尿病研究中心(DZD),这些健康研究中心针对糖尿病、感染疾病、癌症、神经退行性疾病、肺病和心血管疾病开展转化医学研究(图5)。

合作目的。健康研究中心的合作成员来自大学和大学外的医学研究机构,合作成员的科学专业知识在医学创新链上呈现互补性,目的是在全国范围内将常见疾病领域的研究力量集中起来,创建国家卫生研究网络,提高研究质量,加快研究成果从实验室到医疗服务的转化过程。大学医学院和大学附属医院。作为健康研究中心的核心成员,大学医学研究机构将科学研究、教学活动与医疗实践融合起来,并联合其他医院,以达到健康护理研究、公共卫生研究及临床试验所需的足够数量患者。德国联邦研究机构。罗伯特·科赫研究所、联邦药品和医疗器械研究所等德国联邦研究机构在临床试验监管和公共卫生领域提供必要的专业知识。德国四大科研机构。作为健康研究中心重要合作成员,德国四大科研机构从事与其定位相符的基础研究和面向产业与应用的研究。马普学会以自然科学理论为基础,通过对发病原因和发病机制开展深入的基础研究,解决医学和临床工作中发现的科学问题;弗劳恩霍夫协会以医学应用为导向,通过创新医疗产品和医疗技术为医疗健康领域的各种问题开发现代化解决方案;亥姆霍兹联合会开展以疾病为导向的医学基础研究和应用研究,对癌症、神经系统疾病、心血管与代谢疾病、感染疾病产生的原因及其诊断、治疗与预防进行分析和研究;莱布尼茨科学联合会从生物差异性、环境影响、生活方式等研究方向出发,为探究人类健康奥秘作出贡献。

组织机制。健康研究中心以“工作组—工作站点”的双层结构开展科研活动,工作组分为科学工作组和临床工作组,合作成员通过加入工作组参与健康研究中心的研究活动。地理空间上相邻的工作组又联合组成工作站点,共同完成健康研究中心的研究任务,每个健康研究中心的工作站点数量通常为5—9个。例如,德国感染研究中心联合了德国35家大学和大学外的医学研究机构,其合作成员数量在所有健康研究中心中最多,在新兴传染病、艾滋病、免疫受损宿主感染、结核病、肝炎等9个研究领域设立了共49个工作组,组成了汉堡—吕贝克—博尔斯特尔、汉诺威—布伦瑞克、波恩—科隆、吉森—马尔堡—朗恩、海德堡、图宾根、慕尼黑共7个工作站点。健康研究中心在组织管理上设有决策、管理、监督和决策咨询等部门,全体大会是最高权力机关,所有合作成员通过全体大会决策健康研究中心研究战略、经费使用、人事任命等重大事项。

政府作用。健康研究中心是在“德国联邦政府健康研究框架计划”下建立的,由联邦政府和州政府按照90∶10的分摊比例长期资助。每年德国联邦政府和13个州政府对健康研究中心的资助约为2.7亿欧元。

合作成效。健康研包養網究中心将基础研究和临床研究成功地捆绑在一起,为加快研究成果向医疗服务的转化创造了最佳条件。2020年,由健康研究中心科学家主导的首个治疗慢性丁型肝炎的药物和一种新的心脏瓣膜技术在欧洲获得批准,为造福人类作出了决定性贡献。

不同组织模式的差异与特点

德国四大科研机构协同创新形式多样,5种协同创新组织模式在结构特征、优劣势和适用场景等方面呈现出差异性(表1)。依据组织结构的松散程度,德国四大科研机构的协同创新组织模式可归纳为紧凑型和松散型2类。

项目型组织模式和集成型组织模式属于合作主体数量精简、组织紧密、结构精益的紧凑型。项目型组织模式具有合作行为交互性强、易实施、责权分明、运行管理灵活高效等优势,适用于组织研究聚焦、指向性强的具体科研问题,但项目型组织模式具有临时性和动态性特征,使其缺乏连续性和稳定性;集成型组织模式强调整体效应,具有融合性、集成性的特征,对核心组织要素进行重新整合有利于统一指挥和协调核心利益和关键行动,避免合作成员之间的利益纠纷和竞争矛盾,能够实现知识、技术、基础设施等全面共享,是谋求整体解决方案、提升整体竞争优势的最佳路径。

战略联盟型组织模式、平台型组织模式和网络型组织模式属于范围广泛、合作主体多元的松散型。战略联盟型组织模式具有明确的战略意图和目标,强调合作行为的战略性和合作关系的长期性,着眼于长远利益,一般由多个主体联合发起,优势是能够实现资源共用和技术的相互传递,进而缩短研发周期,促进技术创新;平台型组织模式依附于一个有较强科研能力和领导力的机构,充分放大合作成员价值,组织形式的开放性是其最大特点,但平台型组织模式的合作成员相对独立,表现出更高的自由度,因此调节成员之间的合作会有困难;网络型组织模式在跨领域、跨组织、跨区域的合作关系中表现出类似网状的特征,密集的多边联系是该组织模式最主要的特点,合作成员及知识的多元化和异质化适用于综合交叉程度强、规模大型的国家战略性科研攻关任务,由于网络型组织没有明显的核心,一般采用合作成员集体决策的方式决策组织的重要事项,强调合作成员达成共识,因此组织的决策效率相对较低。

启示与借鉴

在科学技术迅猛发展、国际科技博弈日趋复杂的形势下,集聚国家精锐科技力量,在重要战略领域和关键技术领域探索并建立更高效的协同创新组织模式,是我国塑造发展新动能新优势、增强自主创新能力、提高国际竞争力的有效路径。德国四大科研机构作为德国战略科技力量的重要组成部分,其协同创新组织模式对我国健全新型举国体制、完善国立科研机构和国家实验室等不同类型国家战略科技力量协同攻关重大科学技术问题、提升协同创新成效,具有启示与借鉴作用。

引入增量资源推动协同创新发展。德国四大科研机构在国家创新体系中的定位及分工明晰,政府稳定的财政支持使德国四大科研机构恪守自身使命定位。2006年起,德国联邦政府与州政府缔结《研究与创新公约》,承诺对德国四大科研机构的资助金额每年至少增加3%,同时也对德国四大科研机构提出了加强协同合作的要求。增量资源的引入对德国四大科研机构间的合作联动起到了积极的调动作用,并为协同创新的稳定运行提供了重要的经费保障。我国应改变增量科技资源主要用于竞争性项目或新增研究单元的现状,在稳定已有科研机构使命定位的基础上,通过配置增量资源鼓励科研机构开展协同创新,形成主体功能定位明确、创新优势互补的国家创新体系。

强化综合性国立科研机构全链条协同创新。多样化的创新主体为协同创新创造了必要的空间。德国四大科研机构的使命定位从前沿基础研究延伸至应用技术开发,覆盖创新全链条。以中国科学院为代表的综合性国立科研机构,应充分发挥学科领域全、创新链条长的体系化、建制化优势,打破学科、领域、团队壁垒,主动对接创新链上下游的研究力量,发挥不同研究单元的差异化优势,加快形成分工明确、协同高效、分可独立作战、聚可合力攻关的科研攻坚模式。

构建以国家实验室为主导的战略科技力量协同网络。具有国家实验室性质的亥姆霍兹联合会在健康研究等国家重大战略任务的协同攻关中占据主导地位,发挥引领和集聚作用。我国应在跨学科、跨领域、跨机构、跨区域、长周期、大投入的复杂重大科技协同攻关任务中,充分发挥国家实验室作为建制化国家战略科技力量的龙头牵引作用,集成各类创新资源的优势,形成具有强大整合效应、协同效应、辐射效应和放大效应的网络化协同模式,显著提升核心技术攻坚体系效能。

(作者:葛春雷,中国科学院科技战略咨询研究院;裴瑞敏、张秋菊,中国科学院科技战略咨询研究院中国科学院大学公共政策与管理学院。《中国科学院院刊》供稿)

英仙座流星雨“绽放”哈巴查覓包養價格湖_中国网

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这是在哈巴湖国家级自然保护区拍摄的英仙座流星雨(8月12日摄)。

包養網近日,英仙座流星雨光顾北半球。地处我国西北的宁夏吴忠市盐池县哈巴湖国家级自然保护区,远离城市,观星条件优越。恰逢暑期,哈巴湖天文台组织开展英仙座流星雨观测、讲座等活动,吸引众多天文爱好者、青少年前来体验星空魅力、了解星空知识。

新华社记者包養 王鹏 摄

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