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郑会龙主要从事智能飞行控制的科研工作,他以自己的研究为例。原本团队需要为航空发动机某一关键部件研制40多个零件,受益于3D打印技术,许多零件都能实现一体化设计制造,如今只需制造7个零件就能达到同样性能,极大提升了效率。“如果将3D打印技术和复材技术结合,把碳纤维材料编织于设备中,不但可以提高设备的耐损耗度和轻盈度,还能更利于设计成传感器,提升设备智能。”郑会龙说。
中国科学技术信息研究所研究员徐峰表示,随着人工智能的发展,其科学研究已不仅是单纯的科技问题,也会涉及伦理道德和文化观念等问题,需要确保把有益于人类的价值观、道德观和法律法规贯穿于人工智能的产品和服务。为此,应该建立多学科的合作,加强科学家、工程师、政策制定者以及公众的参与,共同探讨人工智能的发展方向、应用领域和道德伦理问题。
如何理解极综合交叉的“极”?受访专家表示,交叉融合的“交叉”绝非简单的“1+1”,不是将两个学科简单拼凑到一起,而是在对原有学科精耕细作的基础上,甚至在不同维度和层面之间,找到与其他学科的内在逻辑联系,相互作用培育出新的学术增长点,创造出“1+1>2”的效果。因此,从事交叉融合科研探索,要谨防为了交叉而交叉,否则只会在创新的边缘反复徘徊,浪费资源和精力。
“这个系统能够将单个金属或非金属离子精准地软着陆到特定迁移介质表面,并实时监测单个离子在不同界面的迁移动力学、溶剂化过程、电荷转移和能量输运。”吴凯介绍,人们得以从宏观到微观、从静态到动态对离子的物理化学性质开展全方位的研究,直接为乏燃料安全处置、离子电池及资源回收等产业需求提供强有力技术支撑。
受益于量子化学理论与计算、催化化学和化学工程等学科的高度交叉融合,中国科学院山西煤炭化学研究所研究员李永旺团队开发出了拥有完全自主知识产权的中温间接煤制油成套技术。该技术不仅在保障我国能源安全方面具有重要战略意义,还为煤炭资源的高效清洁利用提供了新的途径。这一研究成果获得了2020年度国家科学技术进步奖一等奖。
极综合交叉的科学研究模式具有独特的创新驱动力,更容易产生颠覆性技术和引领性原创成果。许多原始重大科学发现和技术进步,都来自学科间的思想碰撞和原理融合。近年来,相当一部分诺贝尔自然科学奖是交叉学科碰触出的火花。比如,今年的诺贝尔化学奖授予了在蛋白质结构预测上作出突出贡献的3位科学家,这是综合科学研究产出的又一代表性成果。
目前jinnianhui|金年会,我国科研体系仍主要建立在传统的学科分类上,师资、人才、资金甚至科研仪器等资源主要围着单一学科转,这使得从事交叉学科的科研人员在科研项目申请、评审环节往往遭遇尴尬,影响科研积极性。徐峰建议,要逐步改变我国学科区分的现状,打造一套交叉、开放和共享的学科运行机制,在项目申报和评审阶段,深入推进更加精细化的改革。2020年11月,国家自然科学基金委员会成立交叉科学部,负责统筹国家自然科学基金交叉科学领域整体资助工作,就是一项探索。
此外,还需大力培养综合交叉科学研究的人才。郑会龙介绍,尽管团队主要从事工程应用科学研究jinnianhui|金年会,但在近年招生中,团队倾向于吸纳拥有交叉学科背景的成员,还会有针对性地发现并培养优秀的交叉科学研究青年人才。当前,许多高校科研院所设立多学科交叉融合培养的教学模式、开办通识教育课程,旨在加强复合型创新人才培养,也取得了一定成效。
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