变革性技术关键科学问题重点专项2017年度项目申报指南
智能机器人重点专项2017年度项目申报指南

附件1“智能机器人”重点专项2017年度项目申报指南为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《中国制造2025》等规划,国家重点研发计划启动实施“智能机器人”重点专项。
根据本重点专项实施方案的部署,现发布2017年度项目指南。
本重点专项总体目标是:突破新型机构/材料/驱动/传感/控制与仿生、智能机器人学习与认知、人机自然交互与协作共融等重大基础前沿技术,加强机器人与新一代信息技术的融合,为提升我国机器人智能水平进行基础前沿技术储备;建立互助协作型、人体行为增强型等新一代机器人验证平台,抢占“新一代机器人”的技术制高点;攻克高性能机器人核心零部件、机器人专用传感器、机器人软件、测试/安全与可靠性等共性关键技术,提升国产机器人的国际竞争力;攻克基于外部感知的机器人智能作业技术、新型工业机器人等关键技术,推进国产工业机器人的产业化规模及创新应用领域;突破服务机器人行为辅助技术、云端在线服务技术及平台,创新服务领域和商业模式,培育服务机器人新兴产业;攻克特殊环境服役机器人和医疗/康复机器人关键技术,深化—1—我国特种机器人的工程化应用。
本专项协同标准体系建设、技术验证平台与系统建设、典型示范应用,加速推进我国智能机器人技术与产业的快速发展。
本重点专项按照“围绕产业链部署创新链”的要求,从机器人基础前沿技术、共性技术、关键技术与装备、应用示范四个层次,围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。
专项实施周期为5年(2017—2021年)。
2017年,拟在6个方向,按照基础前沿技术类、共性技术类、关键技术与装备类和示范应用类四个层次,启动42个项目,拟安排国拨经费总概算约6亿元。
为充分调动社会资源投入机器人研发,在配套经费方面,由企业或医院牵头的项目,配套经费与国拨经费比例不低于1:1;第4部分应用示范类项目,配套经费与国拨经费比例不低于2:1。
2017年度陕西重点研发计划

2017年度陕西省重点研发计划重大重点项目申报指南一、重点产业创新链结合全省重点产业规划和布局,按照“围绕产业链部署创新链,围绕创新链培育产业链”的总体思路,凝炼“煤炭高效清洁转化”等重点产业创新链,确定若干目标明确、边界清晰的研发任务,进行全链条创新部署,以关键核心技术的突破,支撑驱动全产业链条创新发展。
——工业领域1. 煤炭高效清洁转化(1)低变质煤直接转化制高品质燃料、化学品研究内容:研究低变质煤性质对直接转化行为、转化产物组成-结构-性质的影响规律,低变质煤直接转化制高品质燃料、高端化学品定向(催化)转化机理及产品调控机制,探索不同转化途径对低变质煤直接转化产物的组成与性质的关联性;研发低变质煤直接转化新技术及产物提质加工新方法。
考核指标:建立显微结构和分子结构相结合表征低变质煤直接转化特性的方法,形成煤直接转化新型反应器、新工艺、新型催化剂的技术基础。
(2)粉煤热解粉焦气化分质转化关键技术研究内容:研发低变质烟煤的粉煤中低温热解与粉焦高温气化耦合新技术及其装备。
结合低变质煤定向热解与产品调控的机制,根据焦粉、焦油产物及其特性进行攻关,解决工业化示范过程中的重质焦油凝固、结碳、油尘分离困难,管道堵塞等工程难题。
优化耦合工艺和相应热解、气化反应器,开发与耦合工艺相配套的气体净化技术及设备,实现煤炭高效分质利用和热量的有效梯级利用。
考核指标:建成10万吨/年以上工业规模热解气化耦合装置,干煤气产量大于2500 Nm3/h;碳转化率大于93wt%;吨煤粗合成气1700Nm3。
焦油收率大于葛金干馏收率的80%,焦油含尘≤1.0%;排放烟气中SO2≤35mg/Nm3,NOx≤50mg/Nm3,颗粒物≤10mg/ Nm3。
(3)中低温煤焦油组成分析与深度分离研发研究内容:研究中低温煤焦油中化合物的组成和结构及重金属组成对其直接分离过程的影响,揭示煤焦油直接分离过程机理及分离产物定向调控机制;研究煤焦油直接分离中硫、氮、卤素、碱金属及重金属迁移规律;研发直接分离提质加工新技术,制取高品质液体燃料及高端化学品定向催化转化机理及高效催化剂。
拟解决的关键科学问题和主要研究内容

拟解决的关键科学问题和主要研究内容来源:973国家重点科研项目点击率:3829 发布时间:2007-08-31 15:431. 关键科学问题计算系统的资源规模不断扩展、处理能力快速增强、资源种类日益丰富,但是计算能力的快速增长并未带来计算资源利用效率和灵活性的提升,计算系统也越来越复杂,软件支撑环境类型多、版本多,管理配置困难,使用不方便,计算资源难以有效利用。
计算系统日趋强大的计算能力和相对落后的计算模式之间的矛盾不断加剧,寻求新型的计算机理与模式,有效组织现存的和正在发展的计算设施和信息资源,在快速发展的硬件系统、多种类型和版本的软件支撑、复杂多变的应用需求之间寻找新的平衡点,对外提供高效、透明、普适、安全的服务,已成为信息技术领域面临的重大挑战。
计算系统虚拟化为该问题的解决提供了一个良好的契机,它能够动态组织多种计算资源,隔离具体的硬件体系结构和软件系统之间的紧密依赖关系,实现透明化的可伸缩计算系统架构,从而灵活构建满足多种应用需求的计算环境,提高计算资源的使用效率,发挥计算资源的聚合效能,并为用户提供个性化和普适化的计算资源使用环境。
虚拟计算系统可以更加充分合理地利用计算资源,满足日益多样的计算需求,使人们能够透明、高效、可定制地使用计算资源,从而真正实现灵活构建、按需计算的理念。
传统理论与方法难以描述计算系统虚拟化所体现的计算资源的优化、体系结构的透明化、应用的个性化、计算结果的可视化和可信化等基本特征。
本项目将运用系统科学的相关理论,探索计算系统虚拟化内在的基本规律,面向计算系统虚拟化这样一个新的研究对象,以计算系统的高效性、透明性、自组织性、协同普适性为目标,创建一套新型的理论、方法和技术体系。
为适应新型计算系统的发展需求,针对国内外计算系统的多核化发展趋势,本项围绕下列三个重要科学问题对计算系统虚拟化的基础理论与方法展开研究:科学问题一:计算系统的动态构建为解决计算系统体系结构的紧耦合特性与多粒度资源使用需求之间的矛盾,应从系统结构的角度,按照应用任务的需求,将资源进行共享和动态划分,以便于动态建立起基于多核的虚拟计算机或者基于分布式计算资源的虚拟计算环境。
科技部关于发布国家重点研发计划变革性技术关键科学问题重点专项2017年度项目申报指南的通知

科技部关于发布国家重点研发计划变革性技术关键科学问题重点专项2017年度项目申报指南的通知文章属性•【制定机关】科学技术部•【公布日期】2017.09.27•【文号】国科发资〔2017〕296号•【施行日期】2017.09.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技计划正文科技部关于发布国家重点研发计划变革性技术关键科学问题重点专项2017年度项目申报指南的通知国科发资〔2017〕296号各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门科技主管司局,各有关单位:根据国务院印发的《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号)的总体部署,按照国家重点研发计划组织管理的相关要求,现将“变革性技术关键科学问题”重点专项2017年度项目申报指南予以公布。
请根据指南要求组织项目申报工作。
有关事项通知如下。
一、项目组织申报要求及评审流程1. 申报单位根据指南支持方向的研究内容以项目形式组织申报,项目可下设课题。
项目应整体申报,须覆盖相应指南方向的全部考核指标。
项目申报单位推荐1名科研人员作为项目负责人,每个课题设1名负责人,项目负责人可担任其中1个课题的负责人。
2. 项目的组织实施应整合集成全国相关领域的优势创新团队,聚焦研发问题,强化基础研究、共性关键技术研发和典型应用示范各项任务间的统筹衔接,集中力量,联合攻关。
3. 国家重点研发计划项目申报评审采取填写预申报书、正式申报书两步进行,具体工作流程如下:——项目申报单位根据指南相关申报要求,通过国家科技管理信息系统填写并提交3000字左右的项目预申报书,详细说明申报项目的目标和指标,简要说明创新思路、技术路线和研究基础。
项目申报单位应与所有参与单位签署联合申报协议,并明确协议签署时间;项目申报单位和项目负责人须签署诚信承诺书。
从指南发布日到预申报书受理截止日不少于30天。
2017年度国家自然科学基金项目指南

2017年度国家自然科学基金项目指南一、简介2017年度国家自然科学基金项目指南标志着我国科学基金制度的进一步完善和科学研究的深入发展。
自然科学基金是国家为了促进基础研究和培养学术科研人员而设立的专项基金,每年资助的项目数量众多。
对于大部分科研工作者来说,能够获得自然科学基金的资助,是一种荣誉,也是一种责任。
对于该项目指南的深入了解和细致把握是非常必要的。
二、项目指南内容分析1. 项目类别2017年度国家自然科学基金项目指南中,根据科研方向的不同,划分为一般项目、青年项目、优青项目、面上项目、重大研究计划项目等多个类别,这为不同阶段和不同水平的科研人员提供了更多的选择。
2. 申请条件不同类别的项目有着不同的申请条件,包括学位等级、芳龄、科研成果等方面的要求。
在选择申请项目时,科研人员需根据自身的实际情况进行合理选择,并明确适合自己的申请类别。
3. 申请流程项目指南中详细介绍了申请流程、材料准备和评审方式等一系列的操作性内容,这些对于首次申请自然科学基金的科研人员尤为重要。
4. 申请指南对于每一个类别的项目都有着详细的申请指南,包括项目要求、申请材料、评审要点等内容。
在申请时,科研人员需要根据指南要求仔细准备材料,并注意遵循指南规定。
三、我的个人观点和理解从今年的项目指南中可以看出,国家自然科学基金对于科研人员的支持和鼓励是非常大的。
通过精心准备申请材料,有机会获得这些项目的资助,无疑将会对科研人员的研究和发展起到积极的作用。
国家自然科学基金项目的资助更需要科研人员在学术研究上有着扎实的基础和独到的见解,这也能够促进科研人员在学术研究上的不断创新与突破。
国家自然科学基金项目指南的出台为广大科研人员提供了更多的发展机会,也为科研人员的学术研究提供了更多的资金和资源支持。
希望广大科研人员可以抓住这一机会,努力做好申请准备,争取能够获得更多的资助和支持,为科研事业的发展贡献自己的力量。
四、总结通过对2017年度国家自然科学基金项目指南的深入了解和分析,我们不仅可以清晰地了解各类项目的申请条件和申请流程,还可以更好地把握项目申请的重点和难点。
重点研发计划项目查询2017年

重点研发计划项目查询2017年(原创实用版)目录1.2017 年重点研发计划项目概述2.2017 年重点研发计划项目的主要领域3.2017 年重点研发计划项目的申请与评审流程4.2017 年重点研发计划项目的成果与影响正文一、2017 年重点研发计划项目概述重点研发计划项目是我国科技体制改革的重要组成部分,旨在通过国家层面的统筹规划和资金支持,推动我国科技创新能力的提升。
2017 年,我国启动了重点研发计划项目查询工作,以便社会各界及时了解项目的进展情况和成果。
二、2017 年重点研发计划项目的主要领域2017 年重点研发计划项目涉及多个领域,主要包括:1.基础研究:包括自然科学领域和哲学社会科学领域,旨在加强对基础科学问题的研究,为科技创新提供源头活水。
2.应用研究:主要针对国家重大需求和战略性新兴产业,推动科技创新与经济社会发展紧密结合。
3.前沿技术研究:关注全球科技发展前沿,加强我国在前沿技术领域的布局和发展。
4.社会公益性研究:以解决社会公益性问题为目标,提高人民生活水平和福祉。
三、2017 年重点研发计划项目的申请与评审流程2017 年重点研发计划项目的申请与评审流程分为以下几个阶段:1.项目申报:项目申报单位按照要求提交项目申请书,包括项目目标、研究内容、实施计划、预期成果等。
2.项目初审:相关部门对申报项目进行初步审查,筛选出符合条件的项目进入专家评审环节。
3.专家评审:组织专家对项目进行评审,从科学性、技术创新性、可行性等方面对项目进行评估。
4.项目立项:根据专家评审结果,确定立项项目并进行公示。
四、2017 年重点研发计划项目的成果与影响2017 年重点研发计划项目取得了丰硕的成果,产生了一大批具有国际影响力的科研成果,为国家经济社会发展做出了积极贡献。
同时,这些项目的实施还培养了一大批科技创新人才,为我国科技事业的发展储备了力量。
总之,2017 年重点研发计划项目查询工作对于推动我国科技创新和经济社会发展具有重要意义。
重大项目申报指南

重大项目申报指南(一)社会主义市场经济条件下科技创新新型举国体制浙江路径的研究L深入剖析社会主义市场经济条件下科技创新新型举国体制的内涵和时代特征。
2.系统梳理发达国家举全国之力实施重大科技创新战略、推进重大科技创新工程的主要做法和成功经验,总结梳理北京、上海、广东、江苏等兄弟省市以举国体制培育战略科技力量、打造高能级平台、完善科研模式等方面的典型做法,为浙江路径的形成提供参考。
3.认真分析浙江探索科技创新新型举国体制面临的困难与问题,深度剖析存在的体制机制障碍和政策瓶颈制约。
4.研究提出以数字化改革为引领,推动科技创新新型举国体制浙江路径的总体目标、工作举措和重大抓手,为实现高水平科技自立自强,高质量发展建设共同富裕示范区、打造“重要窗口''标志性成果的有效举措和政策建议。
(二)建设全球数字变革高地的研究L深入分析我省建设国家数字经济创新发展试验区和建设全球数字变革高地的重要意义,总结梳理我省国家数字经济创新发展试验区建设成果。
5.比较分析河北(雄安新区)、福建、广东、重庆、四川等国家数字经济创新发展试验区建设情况,总结经验、做法和启示。
6.剖析我省国家数字经济创新发展试验区和建设全球数字变革高地存在的问题和不足,面临的机遇和挑战。
7.研究提出我省深化国家数字经济发展创新试验区建设,建设全球数字贸易中心,探索开展数字化制度和标准体系建设的目标任务、重要路径和对策建议。
(三)以杭州城西科创大走廊主平台,打造综合性国家科学中心和具有全国影响力科技创新中心的研究1.围绕“面向世界、引领未来、服务全国、带动全省的创新策源地''目标,深入剖析杭州城西科创大走廊的主要内涵和重要意义。
2.系统梳理合肥综合性国家科学中心、上海张江综合性国家科学中心、北京怀柔综合性国家科学中心、粤港澳大湾区综合性国家科学中心建设的典型做法和成功经验。
3.剖析当前杭州城西科创大走廊建设存在的问题和不足,面临的机遇和挑战。
国家重点研发计划变革性技术关键科学问题重点专项

人体器官芯片的精准介观测 量
东南大学
顾忠泽
2811.00
5
6
2017YFA0700600
面向智能制造的软件自动构 造
浪潮通用软件有限公 司
王兴山
2403.00
5
7
2017YFA0700700
低能晶界及相界调控实现材 料素化的原理及演示验证
中国科学院金属研究 所
李秀艳
2689.00
5
8
2017YFA0700800
工业园区多能流综合管控与 协同优化
清华大学 东南大学 大连理工大学
项目 中央财政经费 项目实施周期
负责人 (万元)
(年)
王训
2810.00
5
崔铁军
2674.00
5
赵珺
2660.00
5
4
2017YFA0700400
完整肝脏三维结构与功能信 息的精准介观测量
Байду номын сангаас
华中科技大学
张智红
2776.00
5
5
2017YFA0700500
国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项 拟立项的2017年度项目公示清单
序号 项目编号
项目名称
项目牵头承担单位
1
2017YFA0700100
甲烷和二氧化碳催化转化及 外场耦合化学键精准重构
微波毫米波数字编码和现场 2 2017YFA0700200 可编程超构材料的理论体系
与关键技术
3
2017YFA0700300
下一代深度学习理论、方法 与关键技术
西安交通大学
孙剑
2722.00
5
9
2017YFA0700900
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附件“变革性技术关键科学问题”重点专项2017年度项目申报指南为落实创新驱动发展战略,促进我国变革性技术的不断涌现,按照《国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020)》部署,根据国务院《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》,国家重点研发计划启动实施“变革性技术关键科学问题”重点专项。
根据本重点专项实施方案的部署,现发布2017年度项目申报指南。
变革性技术是指通过科学或技术的创新和突破,对已有传统或主流的技术、工艺流程等进行一种另辟蹊径的革新,并对经济社会发展产生革命性、突变式进步的技术。
“变革性技术关键科学问题”重点专项重点支持相关重要科学前沿或我国科学家取得原创突破,应用前景明确,有望产出具有变革性影响技术原型,对经济社会发展产生重大影响的前瞻性、原创性的基础研究和前沿交叉研究(如材料素化、碳基资源催化、超构材料、太赫兹科学技术等方向)。
在5类科技计划中已有布局的研究内容不在本专项重复支持。
专项实施周期为5年(2017-2021年)。
2017年,变革性技术关键科学问题重点专项将围绕化学键精—1—准重构、超构材料、精确介观测量、新型太赫兹辐射源等方向部署13个研究方向,国拨总经费约3.9亿元。
同一指南方向下,原则上只支持1项,仅在申报项目评审结果相近,技术路线明显不同,可同时支持2项,并建立动态调整机制,根据中期评估结果,再择优继续支持。
申报单位根据指南支持方向,面向解决重大科学问题和突破关键技术进行一体化设计。
鼓励围绕一个重大科学问题,从基础研究到应用研究全链条组织项目。
鼓励依托国家重点实验室等重要科研基地组织项目。
项目应整体申报,须覆盖相应指南方向的全部考核指标。
如无特殊说明,每个项目下设课题不超过5个,每个项目所含单位数不超过10家。
项目申报需具备相关研究基础,并曾获得国家科技计划支持且实施效果良好、具有重大应用前景。
申报项目负责人需具有承担国家重大科技项目的经历。
项目执行期一般为5年,申报项目特别需提出明确、有显示度的5年总体目标和2年阶段目标和考核指标(或研究进度)。
项目实行“2+3”分段式资助,在项目执行2年左右对其目标完成情况进行评估,根据评估情况确定项目后续支持方式。
1. 电-热耦合催化能源小分子化学键的精准重构研究内容:能源小分子的活化和转化是化石能源高效利用的核心,常规转化过程存在高耗能、高耗水、低选择性等瓶颈;发展基于电-热耦合催化分子选键活化新方法,促进甲烷和二氧化碳—2—等碳基小分子中碳-氢、碳-氧和碳-碳键精准重构,实现温和条件下甲烷无氧活化和转化的变革性方式,发展甲烷与二氧化碳以及甲烷与煤碳中性转化的原子炼制新过程。
考核指标:利用电场等外场激发与纳米和单原子活性中心催化相耦合,实现温和条件下甲烷的活化和转化,阐明自由基反应和外场增强活化等非常规甲烷活化机制;突破甲烷利用的传统方式,与煤转化或二氧化碳转化过程相耦合,实现转化过程的碳、氢、氧自身平衡(碳中性),有效降低碳基能源利用中的二氧化碳排放和水的消耗;发展外场作用下表界面反应的原位表征技术和方法,对表面催化反应的初生产物、中间物种以及过渡态进行有效探测,实现在原子分子层次上对变革性反应过程的理解。
2. 数字编码和现场可编程超构材料研究内容:超构材料是物理和信息领域的前沿方向,但现有的基于等效媒质超构材料属于模拟体系,很难实时地调控电磁波。
本项目建立数字编码和现场可编程超构材料新体系,包括:数字编码超构材料对电磁波近远场的调控理论;数字编码超构材料的信息论操作及数字信号处理运算;高比特位数字编码和现场可编程超构材料的设计方法及物理实现。
考核指标:建立数字编码超构材料对电磁波近远场的调控理论并探索其高效求解方法,挖掘信息论操作和数字信号处理给数字编码超构材料调控电磁波带来的新物理特征和新应用潜力,制—3—备高比特位数字编码和现场可编程超构材料(编码切换时间小于30 ms,工作频率覆盖X、Ku、Ka波段,编码状态误差小于10%);发展双频数字编码和现场可编程超构材料、各向异性数字编码和现场可编程超构材料、频(时)空联合数字编码超构材料、以及幅相联合数字编码超构材料;研制基于数字信号处理、现场可编程门阵列(FPGA)控制模块和数字编码超构材料软硬件一体化的现场可编程信息系统原型。
3. 多能流综合能量管理与优化控制研究内容:针对类互联网能源网络具有的多能协同互补、多端供需互动、信息能量融合等核心挑战,突破多能流综合能量管理与优化控制瓶颈问题。
包括:特性各异多能流统一建模与多时间尺度状态估计;多主体在线多能流分析与动态安全评估;含高维复杂约束的多能流动态优化与协同控制;信息能量融合系统安全机理;多能流综合能量管理原型系统。
考核指标:构建面向类互联网能源网络的多能流综合能量管理与优化控制理论体系。
实现以下关键技术的原创性或变革性突破:提出冷、热、电、气、交通等特性各异多能流统一建模方法,突破多能流多时间尺度状态估计技术;实现多主体在线分布式多能流分析与动态安全评估技术;突破含高维偏微分-微分代数方程组约束的多能流动态优化,实现能量“发输配用储”各环节、多主体的互动协调;揭示在信息扰动条件(含恶意网络攻击)下信—4—息能量融合系统的动态行为特征和安全性机理;提出多能流综合能量管理的自律协同算法,研发多能流综合能量管理系统原型,涵盖冷、热、电、气、交通等至少3种能源链,实现10个以上能量管理自律子系统的协同互动,能源网络节点数大于1000个。
在典型运行场景下,通过仿真验证多能流协同优化后综合用能成本下降8%以上。
4. 完整器官三维结构与功能信息的精准介观测量研究内容:针对生物医学前沿科学问题,发展精准介观测量新原理和方法,突破现有研究手段在大体积样本中难以进行高分辨率三维测量的瓶颈问题,实现重要器官内多维生命科学大数据的高精度获取、重建与可视化。
进而,在具有代表解剖结构、组织特征和生理病理状态的辅助坐标或注释中,可视化展现完整器官内不同类型细胞的结构与功能图谱。
考核指标:以完整器官三维结构与功能信息的精准介观测量为关键科学问题,通过对通量标记、示踪、成像与检测及与之配套的图像信息处理原理和方法的变革性发展,建立全新技术体系,具体包括,1)建立全器官(厘米级生物大样本)的原位稳态成像检测方法,具有微米量级的体素分辨和空间定位能力,实现多尺度测量范围(单个细胞、组织微环境、结构功能区等)和多参数(形态、表型、转录组或蛋白组等)并行测量与精准匹配;2)建立活体瞬态的超高灵敏原位活体成像检测方法,具有生物组织中—5—重要分子纳摩尔(nM)量级的检测能力;3)海量空间信息的高效并行处理与整合,对大于10 TB高维数据进行多维重建与可视化。
由此,为在重要器官的细胞综合图谱绘制中取得引领性成果提供创新性研究手段。
5. 人体器官芯片的精准介观测量研究内容:探索人体器官芯片生化特征介观测量与表征新原理与方法,从分子、细胞到组织、器官甚至系统的多个层次,建立具有多参数、多维度、多模态的高分辨率在线精准检测手段,以实现对微器官的实时监控和对微结构仿生状态的客观评估,并研究器官芯片的模型特征,验证其与人体组织的相似性,为药物筛选和疾病治疗提供技术支撑。
考核指标:从分子、细胞到组织、器官甚至系统的多个层次,建立可与肝脏、心脏等器官芯片集成的多模态精准介观测量与表征全新技术体系,具体包括:1)发展在毫米量级的三维空间视场下空间分辨率达到亚细胞量级的快速成像技术;2)发展成像范围在毫米量级的高分辨率多模态检测,空间分辨率亚微米水平;3)发展复杂环境下分子水平的超高时空分辨率检测新技术,实现对人体芯片中生物表界面的介观测量;4)发展三维智能仿生支架材料,原位构建人体芯片在线检测技术,检测指标不少于5个。
实现对可用于药物筛选与疾病疗效评价的人体组织/器官芯片进行示范性的筛选评估。
—6—6. 面向智能制造的软件自动构造研究内容:研究智能制造系统的领域模型和运行机理,建立面向物联制造、定制化柔性生产、供应链协同优化以及智能服务的创新型信息化支撑体系架构。
研究部分知识下的软件刻画方法,研究非完备定义下的目标软件行为推理与预测方法,研究面向领域的软件自动构造技术。
研究面向智能制造软件的正确性确保和性能优化技术,为自动构造软件提供可信保障。
考核指标:研制面向智能制造的软件自动构造平台,要求具备领域知识建模的能力,模块级工业控制软件自动构造的能力,以及软件形式化分析与验证的能力,显著提高软件开发生产力和软件质量。
在3-5家制造领域企业进行示范应用,在应用企业实现提质增效、转型升级,为本领域服务型制造业和生产性服务业的变革性发展做出表率。
7. 界面调控与构筑实现材料素化的原理及演示验证研究内容:跨尺度界面(晶界、相界)结构的形成、演化、调控规律;界面数量及分布、结构、成分与材料力学性能和物理性能间的关系;界面调控实现高温合金素化原理验证;界面调控实现热电材料素化原理验证。
通过界面调控与构筑实现材料素化,突破材料发展过度依赖合金化的瓶颈,减少稀、贵、毒元素的使用,促进回收再利用,实现可持续发展。
考核指标:研究晶界调控方法以及合金元素在晶界与相界的—7—偏析规律,在三种典型不同材料中实现材料的低能晶界含量超过50%以上,发展出高稳定性相界控制方法。
建立不同类型界面与材料的力学性能、物理性能之间的关系。
围绕高温结构素化,在铸造高温合金中实现合金不含铼和钌,合金密度≤8.6g/cm3、高温强度高于1100℃/137MPa,持久寿命≥120h;在变形高温合金中实现Co含量≤20%,特殊晶界含量>30%,760°C的σ0.2>900MPa,760°C/480MPa持久寿命>450h。
降低高温合金对稀贵资源的依赖,降低高温合金成本。
在Bi2Te3合金体系中通过界面调控实现现有无机热电材料优值系数(ZT)值提升20%以上。
发展环境友好型和资源节约型新型热电材料。
8. 下一代深度学习理论与技术研究内容:面向泛在(如移动计算)、高风险(如精准医疗)、高可靠性(如智能交通)等应用场景,突破深度学习理论基础薄弱、模型结构单一、资源消耗过高、数据依赖性强的瓶颈。
研究下一代深度学习基本理论;非神经网络、资源节约型深度学习模型、方法及高效优化技术;适于小样本/无监督样本、强化/博弈学习的深度学习方法与技术。
考核指标:针对深度学习模型高度非线性、参数空间分层且巨大等复杂特性,建立一套揭示深度学习工作机理的理论框架、形成一组深度学习模型分析工具与方法;研制出一系列基于非神经网络结构的新型机器学习模型、方法与技术,在深度学习模型—8—可解释性、高扩展性、易配置性上取得突破;提出存储和计算资源消耗低的多种深度学习模型与方法,设计快速高效、适用于非凸深度学习训练的新型梯度与非梯度优化技术,大幅提升深度学习技术部署能力;研制面向小样本、无监督样本、弱标记样本、非单标记样本的深度学习方法与技术,降低深度学习对于大规模高质量标注数据的严重依赖;研制多事件触发的深度学习模型和技术,适应信息社会的开放环境和快速涌现的新现象;拓广深度学习应用领域,提出适用于在线学习、强化学习、博弈学习的深度学习方法与技术。