变革性技术关键科学问题知识交流

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应对技术迭代新策略

应对技术迭代新策略

应对技术迭代新策略如何应对技术更新迭代随着科技的迅猛发展,技术更新迭代的速度日益加快,为企业和组织带来了前所未有的挑战与机遇。

为有效应对这一变革,我们需要从多个方面进行准备和行动。

以下是应对技术更新迭代的几个关键策略:一、保持敏锐的技术洞察力企业和组织需要密切关注技术发展的最新动态,及时了解和掌握新兴技术的原理、特点和应用场景。

通过定期参加技术研讨会、阅读专业文献、关注行业权威媒体等方式,增强对技术发展趋势的敏感度和洞察力。

二、制定科学的技术发展规划结合企业实际需求和长远发展规划,制定科学的技术发展战略。

明确技术更新的目标、路径和时间表,确保技术与组织发展的同步性。

同时,注重技术的可持续发展,避免盲目跟风或一味追求技术先进性而忽视实际需求。

三、加强技术研发与创新鼓励和支持内部技术研发与创新,加大技术研发投入,培养专业技术团队。

通过自主研发、技术合作、人才引进等多种方式,提升企业在技术领域的核心竞争力。

同时,注重知识产权保护和成果转化,确保技术创新的成果能够为企业带来实际价值。

四、培养技术人才队伍重视技术人才的培养和引进,建立完善的人才激励机制。

通过校园招聘、社会招聘、内部培训等多种方式,吸引和留住优秀的技术人才。

同时,加强人才梯队建设,培养一批具备创新思维和实践能力的技术骨干,为企业的持续发展提供人才保障。

五、优化技术管理体系建立健全技术管理体系,完善技术决策、项目管理、质量控制等方面的制度和流程。

加强技术研发与业务部门的沟通协作,确保技术更新迭代与业务需求的有效对接。

同时,注重技术风险评估和应对,及时发现和解决技术更新迭代过程中可能出现的问题和隐患。

六、加强技术合作与交流积极开展技术合作与交流,与行业内外的企业、高校、研究机构等建立紧密的合作关系。

通过技术共享、成果转化、人才培养等方式,共同推动技术更新迭代和行业发展。

同时,积极参与国际技术竞争与合作,提升企业在全球技术领域的地位和影响力。

综上所述,应对技术更新迭代需要我们从多个方面进行综合考量和行动。

知识的进化与变革

知识的进化与变革

知识的进化与变革人类社会的进步离不开知识的不断积累与演进。

随着时间的推移,人们对世界的认知和理解也在不断发展和变化。

今天,我们来探讨知识的进化与变革,思考其中的原因和影响。

一、人类认知与知识积累人类认知的发展可以追溯到人类智慧的起源。

从最早的石器时代到现代科技时代,人类认识世界的能力逐渐提高,知识的积累也在不断增加。

人们通过观察、实践和思考,获得了对自然界和社会现象的一系列认知。

这些认知以书籍、器物、历史记录等形式传承下来,为后代提供了宝贵的经验和智慧。

二、科学进步与知识变革科学方法的出现为知识的进化和变革提供了强有力的推动力。

通过科学方法的应用,人们能够系统地观察、实验和推理,以获得科学真理。

科学研究的进步带来了一系列革命性的发现和突破。

例如,哥伦布的航海发现揭示了地球的真实形状,达尔文的进化论改变了人们对生命起源和演化的认识,爱因斯坦的相对论带来了对时空和能量等基本概念的新理解。

这些科学进步促使人们重新审视和调整已有的知识,推动知识体系朝着更加准确和全面的方向发展。

三、文化交流与知识融合知识的进化和变革也离不开不同文化间的交流与融合。

文化的差异导致了不同地区人们对世界的认知存在差异,而文化交流能够打破这种局限。

历史上的丝绸之路、大航海时代以及现代的国际交往,都促进了知识的交融与碰撞。

通过文化的交流,人们能够分享和传播知识,推动其进一步发展和完善。

四、技术革新与知识传播现代科技的迅猛发展为知识的传播和获取提供了前所未有的便利。

通信技术的进步使得人们能够迅速获取全球范围内的信息,并与知识的创造者进行交流。

互联网的普及使得知识共享变得更加容易,人们可以通过网络平台获取到海量的学术论文、书籍、课程等资源。

同时,技术的不断革新也带来了新的领域和研究方法,推动了知识的进一步扩展和深化。

五、知识的进化与社会进步知识的进化和变革对社会进步起到了重要的推动作用。

通过学习和应用新的认知方式和科学成果,人类不断改进和创新,推动了社会的发展。

变革性储能技术的化学工程科学问题

变革性储能技术的化学工程科学问题

变革性储能技术的化学工程科学问题摘要:储能技术是解决能源转换与利用之间不匹配的关键问题,它在实现可持续能源转化、应对电力需求波动和优化能源供应链等方面发挥着重要作用。

随着能源需求的增加和对清洁能源的追求,储能技术的重要性日益凸显。

而变革性储能技术作为一种新型且具有巨大潜力的储能方法,在推动能源转型中扮演着重要角色。

基于此,本文章对变革性储能技术的化学工程科学问题进行探讨,以供参考。

关键词:变革性储能技术;化学工程;科学问题引言变革性储能技术在实现能源转型和可持续发展方面具有巨大潜力,然而其背后存在许多化学工程科学问题需要解决。

化学工程科学在储能技术领域的应用可以帮助我们理解储能材料的反应机制、优化储能系统的设计以及提高能量转换效率。

1变革性储能技术的概述变革性储能技术通常被定义为具有高能量密度、高效率、长寿命和低成本等特点的储能形式。

与传统储能技术相比,变革性储能技术具有以下几个显著特点:变革性储能技术能够在更小的体积内储存更多的能量,提高了储能系统的能量密度,并显著减小了占地面积。

变革性储能技术在能量的存储和释放过程中损失较低,能够提高能源转换的效率,减少能源浪费。

变革性储能技术具有较长的使用寿命,能够经受多次充放电循环而不受损害,延长了储能设备的使用寿命。

变革性储能技术的研发和生产成本逐渐降低,与传统储能技术相比更具经济性,有助于降低储能系统的成本。

2变革性储能技术中的化学工程科学问题2.1化学反应与储能效率的关系变革性储能技术中的关键过程往往涉及到化学反应,包括电化学反应、离子传输、材料结构变化等。

了解和调控这些化学反应对于提高储能效率至关重要。

深入理解电化学反应机制有助于设计更稳定、高效的储能系统。

例如,针对锂离子电池,研究正、负电极材料与电解液之间的相互作用,揭示电荷传输和析出/溶出机制等。

离子传输是涉及到能量存储和释放过程中至关重要的步骤。

如何改善电解质的导电性、防止离子损失以及提高离子传输速率都是需要克服的问题。

变革性技术关键科学问题

变革性技术关键科学问题
2.
研究内容:超构材料是物理和信息领域旳前沿方向,但既有旳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旳调控理论;数字编码超构材料旳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旳设计措施及物理实现。
考核指标:以完整器官三维构造与功能信息旳精确介观测量为关键科学问题,通过对通量标识、示踪、成像与检测及与之配套旳图像信息处理原理和措施旳变革性发展,建立全新技术体系,详细包括,1)建立全器官(厘米级生物大样本)旳原位稳态成像检测措施,具有微米量级旳体素辨别和空间定位能力,实现多尺度测量范围(单个细胞、组织微环境、构造功能区等)和多参数(形态、表型、转录组或蛋白组等)并行测量与精确匹配;2)建立活体瞬态旳超高敏捷原位活体成像检测措施,具有生物组织中重要分子纳摩尔(nM)量级旳检测能力;3)海量空间信息旳高效并行处理与整合,对不小于10TB高维数据进行多维重建与可视化。由此,为在重要器官旳细胞综合图谱绘制中获得引领性成果提供创新性研究手段。
4.
研究内容:针对生物医学前沿科学问题,发展精确介观测量新原理和措施,突破既有研究手段在大体积样本中难以进行高辨别率三维测量旳瓶颈问题,实现重要器官内多维生命科学大数据旳高精度获取、重建与可视化。进而,在具有代表解剖构造、组织特性和生理病理状态旳辅助坐标或注释中,可视化展现完整器官内不一样类型细胞旳构造与功能图谱。
项目执行期一般为5年,申报项目尤其需提出明确、有显示度旳5年总体目旳和2年阶段目旳和考核指标(或研究进度)。项目实行“2+3”分段式资助,在项目执行2年左右对其目旳完毕状况进行评估,根据评估状况确定项目后续支持方式。
1.
研究内容:能源小分子旳活化和转化是化石能源高效运用旳关键,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措施,增进甲烷和二氧化碳等碳基小分子中碳-氢、碳-氧和碳-碳键精确重构,实现温和条件下甲烷无氧活化和转化旳变革性方式,发展甲烷与二氧化碳以及甲烷与煤碳中性转化旳原子炼制新过程。

中国知识体系的自主性问题——基于哲学视角的思考

中国知识体系的自主性问题——基于哲学视角的思考

中国知识体系的自主性问题——基于哲学视角的思考尊敬的读者,本文从哲学角度出发,探讨了中国自主知识体系建设的重要性和其自主性问题。

本文提出,中国自主知识体系建设必须以超越短期考虑,考虑地区经济一体化的新格局,以及“中国梦”理念为指导,强调科学发展观、创新思维和技术变革。

此外,政府机构和企业都应注重可持续的全球竞争能力建设,并努力深化中国本土科技的发展,提升中国知识经济的独立性和竞争力。

本文总结了中国自主知识体系建设的一些特征,包括对外合作、科技和创新、劳动力培训、政策制定和国家关注等,最终发现,中国在自主知识体系方面取得了显著的成就,但还存在诸多不足,如视野狭窄、投入不足、知识精英流失等问题。

本文最后提出,中国应积极改革以提高自主知识体系建设的质量,推动技术变革,促进科技合作,加大对科技人才培养和投入力度,实施全面的技术和人力资源投资,以创造更高质量的自主知识体系,达成中国梦。

关键词:中国梦;自主知识体系;质量;技术变革;科技合作中国自主知识体系建设对中国发展至关重要,它可以带来多种应用。

首先,通过加强科技和创新来促进中国经济发展。

科技是经济发展的关键因素,而中国必须加大研发投入,才能拥有良好的竞争力。

此外,加强科学研究也可为中国的经济发展创造新的机会,比如开发新的产品、技术和服务。

其次,中国自主知识体系可以带来社会福利。

科学技术的进步不仅可以帮助中国创造更高的生产率,同时也可以提高人民的生活水平。

例如,科学技术可以帮助减少污染,改善环境,改善卫生状况,提高社会福利,帮助贫困地区发展经济。

此外,中国自主知识体系还可以支持中国的国际影响力。

随着中国经济实力的提高,中国也可以更多地参与国际事务,更好地发挥在全球经济发展方面的作用。

科技发展可以为中国树立更佳的国际形象,增加国际上对中国的认可度。

因此,中国自主知识体系的建设将为中国的发展带来良好的机遇与支持,同时也可以帮助中国在全球经济中发挥更大的作用。

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

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。

XXX需科目《当代科学技术前沿知识》试题及答案(共150题)-当代科学技术前沿考试

XXX需科目《当代科学技术前沿知识》试题及答案(共150题)-当代科学技术前沿考试

XXX需科目《当代科学技术前沿知识》试题及答案(共150题)-当代科学技术前沿考试当代科学技术前沿知识试题及答案(共150题)一、单项选择题1.(D)是国际上首个独立掌握火星着陆巡视探测技术的国家。

[2分]A。

前苏联B。

美国C。

日本D。

中国2.无人遥控潜水器最早出现在(A),主要用于考古方面的研究。

[2分]A。

1953年B。

1973年C。

1993年D。

2003年3.在生命起源的理论中,(B)主张从物质的运动变化规律来研究生命的起源,认为在原始地球的条件下,无机物可以转变为有机物,有机物可以发展为生物大分子和多分子体系,直到最后出现原始的生命体。

[2分]A。

特创论B。

生源论C。

泛胚种论D。

化学进化论4.海洋立体观测监视系统是利用多种技术手段,进行海洋综台、立体观测监视的组合系统,下列不属于海洋立体观测监视系统的技术手段的是(B)。

[2分]A。

调查船观测B。

深海生物资源C。

浮标监测D。

卫星遥感5.载人潜水器,特别是载人深潜器是当代海洋科技的制高点之一。

下列属于我国载人深潜器的是(D)。

[2分]A。

“双鱼座”4号B。

“深海6500号”C。

”和平I”号D。

“蛟龙”号6.(B)年,前苏联成功发射人类第一颗人造地球卫星,开创了空间科技的新纪元,人类从此进入空间时代。

[2分] A。

1947B。

1957C。

1967D。

19777.(A)由一层石墨层片卷曲而成,是结构最简单的碳纳米管。

[2分]A。

单壁碳纳米管B。

多壁碳纳米管C。

石墨烯D。

富勒烯8.海岸带生境具有独特的生物群落和极高的生态价值,下列不属于海岸带生境的是(A)。

[2分]A。

热液口B。

珊瑚礁C。

湿地D。

三角洲9.相比传统燃油车,以下哪点不属于纯电动汽车的缺点:(C)。

[2分]A。

续航里程短B。

充电时间长C。

车辆能耗高D。

仅适用于市区内通勤10.1948年,(B)物理学家XXX等提出了大爆炸宇宙模型,该模型取得巨大的成功。

[2分]A。

前苏联B。

美国C。

德国D。

学术交流对科技发展的促进功能及影响

学术交流对科技发展的促进功能及影响

学术交流对科技发展的促进功能及影响袁兆亿学术交流是促进科学技术健康发展的重要机制,对科技进步具有明显推动作用,为科技创新提供了重要思想源泉。

在现代科学技术快速发展的情况下,学术交流对于推动科技变革发挥着积极的催化剂作用,它为科学技术的跨学科融合构建了重要平台。

随着科技发展的日益复杂化,以及交叉学科领域的快速发展,综合性科技项目不断出现,以科学技术思想方法论及跨领域思想碰撞为主要任务的非专业性学术交流,在推动大科学项目发展中起着不可忽视的积极作用,极大地弥补了学科领域低融合状态下科学技术发展的不足。

学术交流机制本质上表现为一种文化现象,对于创新文化的形成和发展具有重要影响,而且在强化创新的示范效应和影响度方面作用日益突出。

学术交流在科学技术发展中占有不可替代的重要地位,尤其是在知识爆炸的信息社会和以创新为灵魂的高科技时代,学术交流更是人类活动不可缺少的重要内容。

高度重视学术交流活动,着力提升学术交流的质量和实效,充分发挥学术交流在激励创新和培养人才方面的作用,对于实现科教兴国战略宏伟目标具有积极意义。

一、学术交流:科学技术发展的支撑平台知识经济时代,科学前沿的推进极为迅速,新领域、新思想、新方向不断出现,在新形势下,科学技术发展面临着一系列严峻挑战,人们的思维方式必须不断变革才能跟上形势的发展,学术交流对于推动这种变革具有重要作用。

学术交流不但是科技变革的催化剂,而且对学科建设的促进作用也是不言而喻的。

随着人类掌握的知识日益丰富,科学技术发展也越来越深入,但是面对客观世界的复杂性和现实社会的系统性,许多科技问题的解决,仅靠一门科学或一种技术的运用其能力总是有限的,需要借助多学科知识的综合运用,依靠多领域的协作研究,才能不断取得新的进展。

现代科学技术的发展,加速了大量新兴学科、边缘学科和交叉学科的不断出现,科学技术在各分支学科不断深入和分化的同时,还朝着综合性方向发展,学科之间的联系日益紧密,相互依赖性越来越强,学科交叉领域不但极富生命力,也是对客观世界进行整体性认识的重要途径,推动着现代科学技术的发展越来越成为一个多层次、综合性的有机统一体。

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“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. 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。

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