基础研究与基础教育是产业振兴的根本-Huawei
发展新质生产力,激发产业新活力、锻造产业竞争力(上)

发展新质生产力,激发产业新活力、锻造产业竞争力(上)第1题、科技成果转化的高质量即将先进科技转化为现实生产力,为现实问题提供更高水平、更高质量的解决方案和操作范式,提高产业的国际竞争力,带动产业结构实现优化升级。
(判断题)(分值:3)(A)A:正确B:错误第2题、随着科技的不断进步,新的技术和产品不断涌现,为产业发展注入了新的活力。
(判断题)(分值:3)(A)A:正确B:错误第3题、2022年9月,习近平总书记在黑龙江考察时首次提出“新质生产力”,为新时代新征程加快科技创新、推动高质量发展提供了科学指引。
(判断题)(分值:3)(B)A:正确B:错误第4题、通过不断创新,企业能够提高产品质量,降低成本,满足市场需求,从而获得更大的竞争优势。
(判断题)(分值:3)(A)A:正确B:错误第5题、生产关系是社会存在和发展的最一般的条件,是推动人类社会发展的决定性因素。
(判断题)(分值:3)(B)A:正确B:错误第6题、随着经济的发展、新技术的应用和人民生活水平的不断提高,市场需求也在不断演化升级,为企业提供了更多的商机。
(判断题)(分值:3)(A)A:正确B:错误第7题、企业需要紧跟市场需求,推出符合消费者需求的产品和服务,从而获得更大的发展空间。
(判断题)(分值:3)(A)A:正确B:错误第8题、人才是产业发展的核心要素,通过引进和培养高素质的人才,企业能够提高技术水平和创新能力,推动产业持续发展。
(判断题)(分值:3)(A)A:正确B:错误第9题、传统生产力的发展模式显得更加封闭、自守,是非线性发展的态势,更多地依赖传统的生产要素和产业链。
(判断题)(分值:3)(B)A:正确B:错误第10题、为了激发产业发展新活力,政府和企业需要共同努力,加强政策支持、市场开拓、人才培养、产业协作等方面的工作,推动产业持续健康发展。
(判断题)(分值:3)(A)A:正确B:错误第11题、企业需要严格遵守各种标准和规定,保证产品的品质。
一、更加重视基础研究,以基础研究带动应用研究

一、更加重视基础研究,以基础研究带动应用研究应用研究是我们的特长和传统,我们一直在传承和发扬这种优良传统,这也是学校发展的一个阶段性特征。
面向未来,我们要建设博士学位授权学科,不仅要重视应用研究,更要重视应用基础研究。
因为,学科建设要求构筑学科高地,学科高地需要基础研究作支撑。
基础研究是知识创新,应用研究是技术创新,知识创新是技术创新的源泉。
没有知识创新,技术创新就成为无源之水、无本之木,难以实现。
所以,学科建设必须向“基础”与“应用”两端延伸,更加重视应用基础研究,以基础研究带动应用研究,增强学科发展后劲,提高学科可持续发展的能力。
二、更加重视产业需求,以产业需求聚焦学科方向要以产业需求为导向,推进学科“生态”建设。
要使学科发展充满活力,必须将学科群对接产业群,使学科建设和产业发展相互促进,形成共生共赢的良性的互动机制。
学科建设要求对接产业需求,产业需求要求聚焦学科方向。
一方面,学科发展为产业发展提供科技支撑,加速产业的优化升级;另一方面,学科源于实践,产业升级的需要往往催生新的学科。
在学科和产业的互动中,产业发展的需要始终是居于主导地位的。
因此,学科建设必须向“开放型”模式转变,实现学科与产业的开放对接,使学科建设在服务于地方经济和行业发展的同时,进入“生态”建设的良性循环,不断增强学科服务产业发展的能力。
三、更加重视协同创新,以协同创新引领学科发展协同理论认为,任何结构之所以能够实现稳定的功能,都是因为组成结构的各要素之间、各系统之间实现了协同,使其整体功能大于部分功能之和。
随着人类对自然规律认识的不断深化,学科的外延不断拓展,学科之间的原有“边界”逐渐模糊,出现了许多学科“交集”,新的科学发现往往需要突破学科藩篱,强化学科交叉才得以实现。
近代科学技术发展证明,许多重大科技成果都是通过不同的主体提供不同的资源和要素,进行深度交叉融合与相互合作最终完成的。
据统计,20 世纪的诺贝尔奖将近半数发生在跨学科研究领域。
基础研究和应用基础研究

基础研究和应用基础研究目录一、内容概要 (1)1. 研究背景 (1)2. 研究意义 (2)3. 研究目的 (4)二、基础研究概述 (4)1. 基础研究的定义与特点 (5)2. 基础研究的重要性 (7)2.1 对科学发展的推动 (8)2.2 对技术进步的支撑 (9)2.3 对人才培养的作用 (10)三、应用基础研究 (11)1. 应用基础研究的定义与内涵 (12)2. 应用基础研究的意义与目的 (13)2.1 对实际应用的价值及意义 (15)2.2 研究目的与任务 (16)四、基础研究和应用基础研究的方法与过程 (17)一、内容概要基础研究的定义与重要性:阐述基础研究在推动科技进步、提高人类认知水平和促进社会文明发展中的重要作用。
应用基础研究的概述:介绍应用基础研究的基本概念、特点和重要性,以及在科技发展、产业创新和实际应用领域的应用情况。
基础研究和应用基础研究的区别与联系:分析两者之间的异同点,强调二者相互依存、相互促进的关系。
基础研究和应用基础研究的发展趋势与挑战:探讨当前及未来基础研究和应用基础研究的发展趋势,以及面临的挑战和机遇。
实例分析:通过具体案例,展示基础研究和应用基础研究在实际问题中的应用和实践成果。
本文旨在通过系统阐述基础研究和应用基础研究的内容,为相关领域的研究人员、决策者及公众提供一个全面、深入的了解,以期推动基础研究和应用基础研究的健康发展,为科技进步和社会发展提供有力支撑。
随着科学技术的不断发展,人类对于自然界的认知和理解日益深入。
在这个过程中,基础研究和应用基础研究扮演着至关重要的角色。
顾名思义,是研究自然现象的基本原理和规律,它通常不直接面向特定的应用目标,而是为整个科学领域提供理论支撑和知识基础。
物理学中的相对论、量子力学等理论,化学中的元素周期表、化学反应机理等,都是基础研究的成果。
这些理论不仅解释了自然界中的一些现象,还为后来的应用研究提供了指导。
应用基础研究则是在基础研究的基础上,针对特定的实际问题或需求,进行有针对性的研究。
基础教育对经济发展的影响

基础教育对经济发展的影响在当今世界,基础教育是一个国家或地区发展的基石。
一个拥有良好基础教育的国家,能够培养高素质的劳动力,吸引更多的投资,推动经济的持续发展。
因此,基础教育对经济发展有着重要的影响。
首先,基础教育能够提高人民群众的素质。
一个国家的经济发展离不开人民群众的智力和创造力。
通过良好的基础教育,人们能够获得广泛的知识,掌握基本的科学文化常识,提高自己的技能水平。
这样的人才,能够更好地适应经济发展的需要,积极参与到各行各业中,促进创新和发展。
其次,基础教育能够培养国家的创新人才。
创新是推动经济发展的重要力量,而基础教育正是培养创新人才的关键环节。
通过开展富有创造性的学习和实践活动,学生能够培养解决问题的能力和创新思维。
在良好的教育环境中,他们能够发现问题、思考问题,并通过创新的方法解决问题。
这样的创新人才,能够为经济发展带来源源不断的动力。
此外,基础教育能够改善社会的劳动力结构。
随着时代的发展,技术的进步和经济的转型,工作市场对人员素质的要求也在不断提高。
如果一个国家的基础教育不够完善,人们很难适应这种变化,导致劳动力供给与需求之间的失衡。
而通过提供良好的基础教育,能够帮助人们掌握新的技能,适应新的行业需求,从而改善社会的劳动力结构,提高劳动力的素质与效能。
然而,要实现基础教育对经济发展的积极影响,还需要解决一些挑战和问题。
首先是教育资源分配不均衡的问题。
在一些贫困地区或农村地区,教育资源相对匮乏,学生无法享受到优质的教育资源和条件。
这导致了基础教育质量的不平衡,进一步扩大了城乡教育差距,限制了人才的培养和社会的发展。
其次是教育内容的更新和适应性不足。
随着科技的发展和社会的变化,传统的教育内容和方法已经不能满足现代社会的需求。
培养学生的创新能力、团队合作能力以及跨学科的综合素养已经成为当前教育的重要任务。
因此,教育部门需要持续关注教育内容的更新,培养学生的自主学习和问题解决能力,以适应经济发展对人才的需求。
构建现代产业体系的基础

随着全球经济的快速发展,产业体系作为经济发展的核心驱动力,其构建与优化已成为各国政府关注的焦点。
我国作为世界第二大经济体,正处于产业转型升级的关键时期,构建现代产业体系是推动经济高质量发展的重要基础。
本文将从以下几个方面探讨构建现代产业体系的基础。
一、技术创新技术创新是构建现代产业体系的核心动力。
在全球竞争日益激烈的背景下,我国产业要想实现从“制造大国”向“制造强国”的转变,就必须加大科技创新力度。
具体表现在以下几个方面:1. 加强基础研究。
基础研究是技术创新的源头,我国应加大对基础研究的投入,培养一批具有国际影响力的基础研究人才,为产业发展提供坚实的科技支撑。
2. 突破关键核心技术。
针对产业链中的“卡脖子”问题,我国应加大研发投入,突破关键核心技术,提高产业链供应链的自主可控能力。
3. 推动科技成果转化。
建立完善科技成果转化机制,鼓励企业、高校、科研院所等创新主体开展合作,促进科技成果在产业中的应用。
二、人才队伍建设人才是构建现代产业体系的关键。
我国应着力培养和引进一批高素质人才,为产业发展提供智力支持。
1. 优化人才培养体系。
加强职业教育和高等教育改革,培养适应产业发展需求的高素质技术技能人才。
2. 提高人才待遇。
完善人才激励机制,提高人才待遇,吸引和留住高层次人才。
3. 加强国际人才交流。
积极参与国际人才交流与合作,引进国外优秀人才,提升我国产业竞争力。
三、产业布局优化产业布局优化是构建现代产业体系的基础。
我国应从以下几个方面进行产业布局优化:1. 调整产业结构。
加快传统产业转型升级,培育壮大新兴产业,提高产业附加值。
2. 优化区域布局。
发挥各地区比较优势,推动产业区域协调发展,形成产业集聚效应。
3. 促进产业链协同。
加强产业链上下游企业合作,提高产业链整体竞争力。
四、政策支持政策支持是构建现代产业体系的重要保障。
我国应从以下几个方面加强政策支持:1. 加大财政投入。
加大对科技创新、人才培养、产业转型升级等方面的财政支持力度。
加强基础研究 实现高水平科技自立自强读后感

在当今社会,加强基础研究并实现高水平科技自立自强已经成为一项重要的任务。
作为现代社会的一员,我们对自身国家的科技发展有着极大的关注和期待。
在这篇文章中,我将从多个角度来探讨这一主题,以帮助读者更深入地理解并建立对这一主题的深刻认识。
1. 加强基础研究的重要性在科技发展的道路上,基础研究被认为是非常重要的一环。
没有扎实的基础,就无法有较高水平的科技成果。
基础研究是科技发展的根基,它的重要性主要体现在以下几个方面:- 为应用研究提供支撑。
基础研究的成果往往是应用研究的基础和支撑,没有扎实的基础,就无法有更具实际应用价值的科技成果。
- 培养科研人才。
基础研究是培养科研人才的摇篮,只有做好基础研究,才能培养出更多的科学家和研究人员,推动科技发展。
- 推动科技创新。
基础研究是科技创新的动力,只有加强基础研究,才能有更多的科技创新,从而实现科技自立自强。
2. 实现高水平科技自立自强的路径要实现高水平科技自立自强,需要付出艰苦努力,同时也需要走出一条适合自身国情的发展道路。
在实践中,我们可以通过以下几个方面来实现这一目标:- 加强国家科技政策的引导和支持,以鼓励科研人员开展基础研究。
- 增加科研投入,提高科研经费的使用效率,引导科研成果向基础研究倾斜。
- 加强国际科技交流与合作,学习借鉴国外先进科技成果,并在此基础上加以创新。
- 加强对科研人才的培养和激励,营造良好的科研环境,激发科研人员的创新激情。
3. 个人观点和理解在我看来,加强基础研究并实现高水平科技自立自强是一项非常重要的任务。
只有扎实的基础研究,我们才能有更多的科技创新,才能在国际科技竞争中立于不败之地。
我认为,政府、科研机构和科研人员都应该共同努力,加强基础研究,推动我国科技事业的快速发展。
总结回顾通过本文的探讨,我们深入了解了加强基础研究并实现高水平科技自立自强的重要性和路径。
我们了解到,基础研究是科技发展的根基,要实现高水平科技自立自强,需要多方共同努力,包括政府、科研机构、科研人员等。
三基第二版答案及试题
三基第二版答案及试题
1. 问题:请解释什么是三基?
答案:三基指的是基础教育、基础研究和基础产业。
2. 问题:三基教育中,基础教育包括哪些内容?
答案:基础教育包括小学教育、中学教育和大学本科教育。
3. 问题:基础研究对于一个国家的发展有何重要性?
答案:基础研究是推动科技创新和产业升级的关键,它为国家提供了持续发展的智力支持和技术储备。
4. 问题:基础产业通常包括哪些行业?
答案:基础产业通常包括农业、能源、交通和通信等行业。
5. 问题:如何提高基础教育的质量?
答案:提高基础教育的质量可以通过优化课程设置、提高教师素质、加强教育设施建设等措施。
6. 问题:基础研究的成果如何转化为实际应用?
答案:基础研究的成果可以通过与产业界的合作、技术转移和创新孵化等方式转化为实际应用。
7. 问题:基础产业的升级对于国家经济有何影响?
答案:基础产业的升级可以提高生产效率,降低成本,增强国家的经济竞争力。
8. 问题:三基建设中,政府应该扮演什么角色?
答案:政府在三基建设中应该扮演规划者、监管者和推动者的角色,
确保三基建设的顺利进行。
9. 问题:如何评估三基建设的成效?
答案:评估三基建设的成效可以通过教育质量、科研成果、产业发展水平等指标进行。
10. 问题:三基建设中,社会资本如何参与?
答案:社会资本可以通过投资教育项目、科研合作、参与基础产业建设等方式参与三基建设。
切实加强基础研究,夯实科技自立自强根基后感
切实加强基础研究,夯实科技自立自强根基后感
最近,我深入思考了我国科技发展的现状和未来,结合自己的学术研究经验,深刻认识到基础研究在科技创新中的重要性。
基础研究是科技发展的基石,是科技创新的源头,是科技自立自强的根基。
只有切实加强基础研究,夯实科技自立自强的根基,才能实现科技强国的伟大目标。
基础研究是科学家们追求真理的探索,是科技创新的前沿。
基础研究的成果并不一定立竿见影,但是却是科技创新的重要前提。
基础研究所涉及的科学问题往往是非常复杂和深奥的,需要科学家们长期投入大量的时间和精力去研究,但是这些长期积累的成果却能够产生很多实际的应用价值。
我国科技事业的迅速发展,离不开基础研究的积累和发展。
我们已经在某些学科和领域取得了重大的突破和成果,如量子通信、高铁技术、超导材料等。
但是,与发达国家相比,我们的基础研究还存在一些不足,如科研资金的短缺、科研人才的流失等问题。
因此,我们需要切实加强基础研究,夯实科技自立自强的根基,努力推动科技创新迈上新台阶。
我们需要提高对基础研究的重视程度,逐步增加基础研究的投入,并且鼓励科学家们在基础研究领域进行探索和创新。
同时,我们需要加强科研人才队伍的建设,注重培养和吸引高水平的科研人才,为基础研究提供更加强有力的支撑。
总之,只有加强基础研究,夯实科技自立自强的根基,我们才能推动科技创新不断迈上新台阶,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡
献更大的力量。
基础教育如何助力乡村振兴
基础教育如何助力乡村振兴乡村振兴是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。
在乡村振兴的伟大征程中,基础教育发挥着至关重要的作用。
它不仅是提高乡村人口素质、促进乡村经济发展的关键,更是推动乡村文化繁荣、实现乡村治理有效的重要基石。
基础教育为乡村振兴提供人才支持。
乡村要发展,人才是关键。
基础教育能够培养乡村孩子的基本文化素养、知识技能和思维能力,为他们未来的发展打下坚实的基础。
通过接受良好的基础教育,乡村孩子能够掌握科学知识,培养创新思维,具备适应社会发展的能力。
当他们长大后,无论是选择留在乡村创业就业,还是外出闯荡后回归家乡,都能够为乡村的发展注入新的活力和智慧。
例如,他们可以利用所学的农业知识,推动乡村农业现代化;可以运用互联网思维,发展乡村电商产业;还可以凭借管理和营销技能,促进乡村旅游业的繁荣。
基础教育有助于提升乡村人口素质。
乡村振兴不仅仅是经济的振兴,更是人的振兴。
基础教育能够提高乡村居民的文化水平和道德素养,促进文明乡风的形成。
一个接受过良好基础教育的人,往往更具有法制观念、环保意识和公共道德,能够自觉遵守社会规范,积极参与乡村治理。
他们在日常生活中能够传播文明理念,带动身边的人养成良好的生活习惯和行为方式,从而改善乡村的社会风气和人文环境。
同时,较高的人口素质也有利于吸引外部投资和人才流入,为乡村振兴创造有利条件。
基础教育推动乡村文化传承与创新。
乡村文化是乡村的灵魂,是乡村振兴的精神动力。
基础教育可以将乡村优秀传统文化纳入课程体系,让孩子们从小了解和热爱自己的家乡文化。
通过学校教育,传承乡村的民间艺术、传统技艺、民俗风情等,使这些宝贵的文化遗产得以延续。
同时,基础教育也能够培养孩子们的创新精神,鼓励他们在传承的基础上对乡村文化进行创新和发展。
例如,将传统的乡村文化与现代科技、艺术形式相结合,创造出具有时代特色的乡村文化产品,为乡村文化产业的发展提供创意和人才支持。
基础研究与产业技术创新
基础研究与产业技术创新产业技术创新是指在特定产业领域中通过引入新的知识和技能而带来的创新成果。
而基础研究又是产业技术创新的基石和支撑。
基础研究是指为了揭示自然科学和人文社会科学的基本原理,而进行的纯粹的研究活动。
本文将探讨基础研究与产业技术创新之间的关系,并重点强调了基础研究对于产业技术创新的重要性。
一、基础研究的定义与特点基础研究是在解决实际问题之前进行的,旨在发现新知识并理解事物本质的一种研究方法。
它具有以下几个特点:1. 纯粹性:基础研究的目的是为了追求科学真理,不受实际应用的限制。
2. 长期性:基础研究需要长时间进行,才能取得突破性的成果。
3. 不确定性:基础研究的结果是不确定的,可能出现预料之外的发现。
4. 风险性:基础研究有较高的风险,无法预测成果是否能够获得。
二、基础研究与产业技术创新的关系1. 基础研究为产业技术创新提供了科学基础。
基础研究通过发现科学原理和规律,为产业技术创新提供了科学基础。
没有基础研究的支撑,产业技术创新可能只是片面的模仿和改进,无法有根本性的突破和创新。
2. 基础研究为产业技术创新提供了创新思路。
基础研究能够帮助人们扩大对事物的认识,激发创新思维。
基础研究的成果经过转化和应用,可以为产业技术创新提供新的思路和方法。
3. 基础研究为产业技术创新培养了人才。
基础研究需要高水平的科研人员进行,而这些人才的培养离不开长期的基础研究。
优秀的科研人员对于产业技术创新起到了重要的推动作用。
三、基础研究对于产业技术创新的重要性1. 为产业技术创新提供科学支撑。
无论是新材料的开发还是新产品的设计,都需要基础研究常识知识的支撑。
只有深入了解科学原理和规律,产业技术创新才能有深度和广度。
2. 激发创新思维和创新能力。
基础研究往往涉及到科学领域的创新思维,通过培养创新思维和创新能力,使产业技术创新不再局限于传统思维的框架。
3. 培养高水平的科研人才。
只有通过长期的基础研究,才能培养出具备高水平科研能力的人才。
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1950年,图灵首次提出机器智能 的概念,即“图灵测试”。
2006年,加拿大科学家杰弗里·欣顿通
过反向传播法改进“深度学习”理论,
掀起人工智能领域新的浪潮。
从量子理论到量子计算 将为人类带来超强的计算能力
1900年,德国物理学家普朗克为解
释黑体辐射,提出“能量子”的概
1913年,丹麦物理学家玻尔在卢瑟
未能规模应用。
二进制与布尔代数用最简单的规则 定义了计算机的基本逻辑
1679年,德国数学家莱布尼茨发明 了二进制。
1854 年,英国数学家布尔提出布 尔代数,第一次用数学方法实现逻 辑运算。
1946年,美籍匈牙利数学家冯·诺依曼 提出存储程序原理,为现代计算机的 体系结构奠定了基础。
空气动力学的演进 是航空航天产业起飞的关键
1879年,德国西门子公司研制出第一
台电力机车,早于内燃机车诞生,速
基于欧美高铁技术的改良, 1964 年,日本开通世界第一条时速 200 公里的高速铁路——新干线。
中国高铁通过引进吸收和持续改进创
新,已建成世界里程最长(2.5万公里)、
速度最高(350KM)的高铁网络。
度也更快,但受当时供电网络所限,
1953年,美国科学家沃森和英国
2000年,美英法德日中科学家完
科学家克里克发现了DNA双螺旋
的结构,开启了分子生物学时代。
成“人类基因组计划”,但生命之
谜的破解才刚刚开始。
德尔定律”。
基础研究的进程,是成千上万优秀人才的协奏曲
1927年,第五次索尔维会议期间,29位顶级科学家合影。
基础研究的根本在于教育,要形成英雄“倍”出的人才黑土地
动机。1831年,法拉第提出电磁感应
定律,并发明发电机。
数学是开启一切的工具 电磁波的发现奠基无线通信产业
1864年,英国物理学家麦克斯韦用
1887年,德国物理学家赫兹用实验
方法证实电磁波。
1897年,意大利工程师马可尼成立
数学方法推导出电磁波。
无线电报公司,开启无线通信产业。
电力机车工程技术的持续改进 让火车“飞”起来
热机效率和热力学的研究,推动了
内燃机的发明。1860年,比利时
汽机,使蒸汽机走向实用,开启了第
一次工业革命。
工程师勒努瓦制造出第一台用瓦斯
作为燃料的内燃机。
电磁学为电力的应用提供理论依据 开启了电气化时代
1820年,丹麦物理学家奥斯特发现 了电流的磁效应。
1821年,英国物理学家法拉第发明电
1880年,美国发明家爱迪生发明电灯。 1890年,组建爱迪生通用电气公司。 1894年,特斯拉建成第一个交流发电站。
乔治·凯利
1726年,瑞士物理学家伯努利提
1906 年,俄国力学家茹科夫斯基
1952年,吴仲华提出三元流动理论,
出了“伯努利原理”,成为流体
力学的理论基础。
发表“升力定理”,为飞机机翼设
计、气动设计等提供了理论依据。
为现代航空发动机的设计方法奠定基
础。
物理学与化学共同突破,催生原子能产业
1905年,爱因斯坦提出狭义相对
1982年,美国物理学家理查德·费
念,成为量子理论的发源。
福原有核原子模型的基础上建立起
量子理论。
曼提出量子计算的构想。
2007年2月,加拿大D-Wave公司
宣布研制成功超导量子计算机。
漫长的基因解码之路 只是人类生命之谜破解的开始
1866年,奥地利学者孟德尔在豌豆 杂交实验论文中,提出了遗传因子 控制生物性状的推理,被称为“孟
1947 年,美国贝尔实验室肖克利等 人研制出晶体管;1958年, 美国工
1973 年,贝尔实验室的汤普森和里
奇用C语言写出第一个Unix计算机操
作系统。软件产业开始蓬勃发展。
程师基尔比与洛伊斯发明集成电路。
IT行业进入“摩尔定律”时代。
光通信理论引发通信方式变革 支撑信息社会海量数据传输
1870年,英国物理学家丁达尔发现 光在水流中的全反射现象。
基础研究与基础教育 是产业诞生和振兴的根本
20180625
只有长期重视基础研究,才有工业的强大 没有基础研究,产业就会被架空
牛顿在力学、光学、以及和莱布 尼茨共同在微积分领域的开创性 贡献,打开了近代自然科学研究 的大门。
“通往火星的航行并不能解决饥 荒问题,但它能带来旅行之外的 新技术与新方法 。” 美国 / NASA
“宇宙之大,粒子之微,火箭之 速,化工之巧,地球之变,生物之 谜,日用之繁,无处不用到数学” 中国 / 华罗庚
力学和热学基础理论进步 推动了蒸汽机、内燃机的发明
1679年,法国物理学家巴本在观 察蒸汽逃离他的高压锅后,制造了 第一台蒸汽机的工作模型。
力学和科学实验方法的进步,帮助修
理工瓦特于1765年改良了纽科门蒸
1880年,美国发明家亚历山大·贝尔
1966年,英籍华裔学者高锟提出以 光代替电流,以玻璃纤维代替导线
利用太阳光作光源,成功进行了光
电话实验。
的理论。1970,美国康宁公司成功
研制成低损耗石英光纤。
数学模型模仿人脑神经活动 人工智能为机器赋予“智慧”
1943年,美国科学家麦卡洛克和皮 茨提出神经元的数学模型。
学学派。 因踏踏实实做科研、朴实率
真,被网友誉为“布鞋院士”。
生理学或医学奖。青蒿素的应用,挽
救了全球数百万疟疾患者的生命。
斯坦福的创新英雄 , 把一片果园变成了“不眠的硅谷”
1970年代,斯坦福成为美国首家在校园内成立工业园区的大学,把学校周边土地仅收取象征性 的租金给校友创业,创新英雄们与时间赛跑,把一片果园变成了今天的硅谷。
论,用质能方程E=mc²预言了世界 上最强大的能量。
1934年,瑞典科学家迈特纳用实验
证明了爱因斯坦的推测,提出了核 裂变的概念。
1942年,美籍意大利物理学家费米
领导实验小组建成第一台可控核反 应堆。
香农定理奠定信息与通信产业理论基础 集成电路与操作系统加速数字化进程
1940 年 代 , 美 国 数 学 家 香 农 提 出 “信息熵”,建立了以“香农定 理”为基础的信息论。香农也为数 字电路设计奠定了理论基础。Biblioteka 中国/陶行知 教育是立国之本。
爱尔兰/埃德蒙·伯克 教育是最廉价的国防。
美国/富兰克林 青年人的教育是国家的基石。
板凳甘坐十年冷、脚踏实地的精神,是这个时代最好的教科书
袁隆平,致力于研究与发展杂交水
李小文,在国际遥感领域建立几何光
屠呦呦,因发现青蒿素而获得诺贝尔
稻近60年, 被誉为“世界杂交水稻
之父”。