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坚持科教兴国与创新驱动,塑造高质量发展新

北京中科医院忽悠 http://www.zgbdf.net/baidianfengjiankangzixun/Index.shtml

二十大后,我们要建设中国式的现代化,这是提出的一个新的目标。

要实现中国式的现代化,我们有三大战略:

第一个战略就是科教兴国的战略;

第二个战略就是人才强国战略;

第三个战略就是创新驱动战略。

这三个战略互相之间有关系,科教兴国是我们的途径和方法,我们实现中国式现代化的途径,通过科教兴国。人才强国是关键,通过我们的人才来实现强国,通过我们的人才来实现科教兴国,通过我们的人才来实现创新驱动。创新驱动战略是重要的核心,我们有途径、有关键,但核心是什么?如何才能实现建设中国式现代化的目标?那就是创新驱动。

所以科教兴国、人才强国、创新驱动三大战略,使得我们能够实现“高质量的发展”,使得我们能够实现中国式的现代化。

在这里面,科教兴国这个途径非常重要,通过我们科学技术、教育事业的发展,使得我们有人才、有科学,能够让我们的国家更加兴旺。从我们国际上人类历史的发展来看,文化、科学、教育都是推动我们人类社会生产力发展的重要因素,欧洲过去有文艺复兴,后来就推动了整整地工业革命的发展、科学技术的发展。所以近年以来,我们人类社会发展的非常快,人类历史已经有非常长的历史,有多年的历史,但是年以来发展得特别好,就是因为有科学技术的发展,有物理学的发展,有科学的发展,有科学家,使得人类社会不断的发展。

从中国的实践来看,我们也是这样,不断地抓住科学事业的发展,抓住我们教学人才的培养,使得我们不断的取得一些成就,取得重大的科学成就,来建设我们学科基础,所以现在,中国已经在好多学科的基础上都培养了人才,培养了建立了我们的平台,建立了我们发展的基础。所以科教兴国是非常重要的一个问题,这个途径能够使得我们实现。在科教兴国的过程中间,基础研究与应用研究的仍然是非常要求,我们尤其要抓住一些核心技术,这里面有规律的研究、技术的发明,以及产业的应用,非常重要。

有的时候我们技术问题没解决,可以就事论事来解决技术问题,也能够取得一定的效果,但往往有时候技术问题的解决,需要从根源上、在规律面来得到解决,才能够使得我们技术问题根本上得到解决,所以基础研究非常重要。

发现了规律,我们就能够把这个技术建立在我们自己发明、发现的规律的基础上,我们不能单靠引进技术,但不掌握核心技术。引进以后,等国外把这个技术又上升一步,我们再引进它的第二代,它又上升,我们再引进它的第三代,这样永久就跟在后面,所以我们必须要有自己的技术发展,一代一代升级的本领,而这个本领从哪里来?就是要加强基础研究,发现我们的规律来推动我们技术的提升。

比如我们现在的空天科技,中国最近放了神舟十五号飞船建设我们的空间站,有很多都是我们新的技术,而新技术的背后是很多基础研究的结果。我们现在可以实现天气预报的准确,实现我们空天科技的不断发展,海洋、人工智能、生物医药的研究,有许多方面都依赖于我们基础研究的结果。

我们国家现在基础规律研究发表的论文也特别多,记得在一九八几年的时候,如果我们要在国外的杂志上面去找中国人发表的文章,很难。而现在,你要在世界上找一本学术的杂志,上面没有中国人发表的文章,也很难。所以我们现在文章的数量和质量都已经排到世界的第一、第二名,而这些文章都是基础研究的结果。当然,我们要把科学研究写在祖国的大地上,要用这些规律来推动我们技术的发展,所以我们现在的技术也在不断地发展。

举个例子,医院里做核磁共振,设备好多都是国外进口的,但是我们上海联影集团和中科院深圳研究院,做出了3T高精度的核磁共振设备,获得了国家科技进步一等奖。最近它们又取得了5T5个特斯拉的核磁共振的设备。在这个过程里面,就是把基础研究和应用研究很好地结合起来,它们里面建立了梯度时长的规律,提出了好多规律性方面的发现,跟工程技术结合起来,既缩短了核磁共振测量的时间,又提高了精度,它们现在5T的核磁共振精度可以到0.25个毫米,非常精准和精确。

这次上海召开的进博会,有西门子公司做的CT设备,成像的功能更强大。过去CT设备里,用X光打到一个荧光物质上面,这个荧光物质打出了可见光,再用可见光的探测器来成像,分了两步,所以灵敏度受到一定的影响。这次,它们来就是用碲化镉晶体作为一个其中主要的光明元件,把X光打到碲化镉晶体上,直接发出可见光来进行探测。那X光打到晶体上,怎么会发出X光?怎么会发出可见光?里面的技艺是怎样,如何来进行控制?那就是基础研究。所以基础研究跟推动技术的发展,就会使得我们创新地更好发展。所以,基础研究和应用研究融合是非常重要的,现在提倡产学研的结合,提倡把基础研究与应用研究相融合。

基础研究,一方面是发现自然界的法律,但同时,它又是提升技术水平的重要手段。而提升了技术水平,也就推动了应用的发展,而应用时又会提出新的需求,反向推动去做更深的基础研究。

比如我们现在红外探测做的很好,我们可以知道天气怎么样,深空探测都可以做,但现在应用的需求里又有新的问题,比如全球气候变化,现在地球上的温度如果上升1.5度会怎么样,上升2度会怎么样,如果上升3度会怎么样。研究这样的问题,去年年物理学诺贝尔奖就授给了研究气候变化,它从系统科学的角度来研究我们地球上气候变化的情况,这就是基础研究对我们重大研究和应用的影响,而应用就提出新的问题,要研究我们气候的变化,需要做测量,做研究。我们要知道我们地球表面得到太阳的多少能量,辐射出去多少能量,这就是辐射收支。那么在地球表面有冰云,温度比较低,所以很难探测,那么如何通过红外探测来实现,这里就提出新的概念科学研究的问题。

所以一方面,基础研究推动技术发明去应用,但反过来应用又提出新的需求,倒逼基础研究。比如现在大家都知道人工智能发展很快,希望有无人驾驶的汽车,但无人驾驶的汽车能否很快地反应,看到人能否在很短的时间就改变它方向,这里就需要通讯技术、信息传感的技术都要非常灵敏、非常快速,就提出了新的问题,就希望基础研究要解决这些问题。

所以基础研究、应用研究的融合非常重要。一方面基础研究促进我们应用研究,而应用研究提出新的问题来解决问题,其实我们人类社会就是不断的在认识自然、认识自然界的规律,而且在生产力的发展中间,不断提出新的问题,让基础研究来解决这些问题,来推动我们技术的发展,最后推动我们社会的发展。

在整个过程中间,基础研究、应用研究整个过程中间,科技人才队伍建设是非常重要,所以我们现在人才强国,是多方面的人才:科技人才、领军人才、工匠人才、管理人才都是需要的。现在,比如我们需要科学家、工程师,需要有一线工作的工匠人才。我们现在有很多技术零部件能够做的出,但做不到最好。做不到最好就不能在高端场合下应用,也就不能占领市场。

我们现在好多工艺线上面,规范、程序、科学原理都是知道的,但由于缺少工匠精神,有的时候做得出,但做不到最好,所以要弘扬工匠精神,培养具有工匠精神的人才非常重要。

当然,我们需要科学家人才队伍,尤其是需要青年科学家,能够不断的有最好的科学规律的发现,并应用到技术上面,推动我们的数理化天地生学科的发展,推动现在重要的产业:人工智能、集成电路、空天科技、生物医药等。科学人才建设非常重要,缺一不可。还需要有管理的人才,管理本身也是一种科学。比如现在有水、米、锅子、火四样东西,如果有管理人才,他知道怎么来组合这些东西,更确定的程序,最后出来的就是饭,所以这里面就有附加的价值,所以管理是科学,管理创造财富。所以我们加快科技人才队伍建设,科学家、工程师、工匠、一线工作人才、管理人才多方面人才的培养,要加强年轻人才的培养。

我们现在高校、研究所、企业都在培养人才,或者是从书本学习,在科学实验里面学习,或者是我们在生产线上学习,在实践中间学习,都在不断培养我们的人才。要建立起一种很好的培养的体制,让年轻人能够成长,尤其是学校里面,要使得学生不仅学好基本的知识,而且能够发挥特长,他喜欢哪个方向,让他在某一个方向能够发展的更好,要保护他的这种积极性,使得我们的学生从小学到中学、到大学、到研究生,都有充分发挥自己才能的机会。

当然,学校也要特别重要培养学生两种本领,一种是学习新知识的本领,一种是解决实际问题的本领。此外,还需要我们培养的人才具有一些优良的品德和精神。

首先,他要具有虚心向环境、向社会学习的能力,同时要有一些优良的素质,科学研究的素质,创新驱动......这些素质有很多。同时我们还要培养学生具有奋斗的、合作的、驱动的精神。如果学生在这些方面都能够得到很好的培养,那将来就可以成为我们科教兴国中有用的人才,能够更好地促进产业的发展、社会的发展、科学技术的发展。

所以我们现在深入实施科教兴国、人才强国、创新驱动这三大战略,我觉得既是机遇,也是我们不断创造新动能的一种非常重要的可能性。现在我们要不断地加强在创新领域各种重大需求的领域,科学技术前沿的领域,还有我们现在社会发展一些新的领域的一些发展的可能性。

现在,人工智能、智慧城市、生命健康、智能制造都在不断地发展,在发展的过程中,在国际上面也是同步进行,也使得我们有更好的机遇,在这些新的领域,在“智能时代”来临的时候能够占领优势地位。同时,我们一定也要在某些领域里,培养自己特有的技能。只有在这些重要的领域,在某些方面能够占领制高点,我们就具有具有国际交流、国际竞争的能力,就会掌握主动权。我们要不断扩展人才优势和产学研结合的优势,我们现在科学家的人数很多,发表的论文和专利也很多,如何把这些转化为推动我们产业发展的新的动能,大有文章可做。

所以,我们不仅是要在科学前沿方面取得突破,取得进展,重要的是要解决国家的重大需求,解决我们产业发展里面的重大需求。最后的目的,是推动我们社会经济的发展,推动我们人民生活健康幸福,更好的能够创造更好的环境。

(作者褚君浩为中国科学院院士,中国科学院上海技术物理研究所研究员)




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