AI PC查包養行情革命背后:普通人需要换电脑吗?_中国网

中新网3月29日电(中新财经记者 吴涛)一直以来,PC包養網行业“挤牙膏”式更新备受吐槽,直至AI PC时代的到来,或将结束这种状态。

不少分析指出,PC这个“夕阳产业”或迎来重生,将专用的AI加速硬件集成到个人电脑,可以在效率、生产力、协作和创造力方面实现惊人的创新,“就像你的私人秘书一样。”

AI PC对配置要求非常高

什么算是AI PC?独立的前沿科技研究机构未尽研究近日发布报告指出,成为AI PC必须满足五大特征,其中就包括内嵌个人大模型,标配本地混合AI算力等。

微软官网截图。

换成通俗的数字就是PC同时满足内存最少要达到16GB;模型参数为70亿;AI算力要达到40 TOPS(1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次操作)等。

不过目前对AI PC还没有权威定义,目前一个主流观点认为,看电脑是否配置了神经网络处理单元(NPU)。但也有报告指出,本地AI算力指CPU+NPU+GPU的AI整体算力,并非仅NPU提供的算力。还有PC厂商认为,AI PC必须要有独立的物理按键以方便“一键AI”。

英特尔中国区技术部总经理高宇近日表示,未来AI PC入门级标配一定是32G内存,而当前16G内存一定会被淘汰,明年64G PC将开始出货。同时,AI PC对SSD性能和容量提出非常高的要求。

AMD董事会主席兼首席执行官苏姿丰近日也表示,AI PC实际上应该是CPU、GPU和NPU的结合,尤其是考虑到其中的一些模型可在C包養網PU、GPU或NPU任何一个上面运行。

近日,微软发布两款AI PC,除了配备新一代处理器外,还拥有加快执行AI任务的智能计算时代核心“大脑”神经网络处理单元。

为什么要配置NPU?IDC在一份报告中指出,在通用的算力平台上,CPU为主的算力结构,难以满足AI神经网络的并行计算负载的要求,也不具备经济性。

率先覆盖AI专业人士

AI PC的到来是否意味着现在电脑落伍了?普通消费者需要更换电脑吗?

通信行业观察家项立刚接受中新财经采访时表示,AI PC的覆盖肯定还是从专业人士开始,普通消费者并不需要追求潮流更换机器,短时间内AI PC也不会出现一个绝对的能力,是以前电脑不具有的,只是一些智能化的能力会更好,未来的电脑对这些能力都会不断提升。

资料图。

据不完全梳理,目前发布的AI PC功能包括但不仅限于既可以适用于电脑包養網任何程序,也可实现自然语言模糊搜索、理解上下文、编辑图像、长文本生成、实时翻译、一键呼唤AI、摄像头自动取景等,AI生成图片和视频也不在话下,使用起来就和自己的“秘书”一样。

未尽研究的报告也指出,AI知识工作者将成为AI PC早期用户群体,而且用户一旦体验过AI PC,将无法回退至上一代PC,这样的趋势已经在智能手机对功能机上发生过一次。

从预测AI PC的出货量中或也可看出PC产业走向。Canalys最新预测数据显示,2024年,全球AI PC出货量将达到4800万台,占个人电脑总出货量的18%。但这仅是市场转型的开始,预计到2025年,AI PC出货量将超过1亿台,占PC总出货量的40%。

“到2028年,AI PC出货量将达到2.05亿台,2024年至2028年期间的包養網复合年增长率将达到惊人的44%。”Canalys数据显示。

为什么是PC?

长期以来,PC产业的更新都在拼显卡、拼屏幕,再包養網加上“挤牙膏”式的CPU能力提升,饱受诟病,甚至被称为“夕阳产业”。所以,市场有疑问:为什么AI的应用载体会选择在PC上展开?

有分析称,此次AI PC的到来或不同于以往的更新换代,或成为行业“分水岭”。联想集团副总裁、中国区首席市场官王传东近日就表示,AI技术的爆发式增长,让电脑有望成为真正意义上可以像人脑一样思考的个人助理,PC的价值将被重新定义。

“AI PC拥有最强的终端算力,超大的本地存储和丰富的交互功能,是绝佳的生产力平台。因此,AI PC将成为AI普惠的首选终端。”王传东称。

项立刚对中新财经表示,目前为止,AI PC是在个人电脑里面配置了GPU和NPU,这样在语音识别、图形处理等方面有更好的效果,加入了人工智能处理能力,未来所有的电脑都会逐渐加入更加强大的AI能力,在AI终端方面的表现值得期待。

IDC报告也认为,PC是迄今为止最强的个人计算平台,兼具强算力与便携性的平衡,AI个人大模型与PC结合,是一次天然般配。PC最有可能成为AI普惠的首选终端,与此同时,AI也将成为PC开启第三次大升级的关键技术驱动力。

面向模拟智能的计算系统_查包養app中国网

中国网/中国发展门户网讯 人类进入大科学时代后,“模拟”作为“理论”“实验”以外重要的补充技术手段,成为科学研究的第3个支柱。从表现形式看,科学研究可以被视为建立模型(modeling)的过程。而模拟(simulation)则是所建立的科学模型在计算机上的运行过程。最早期的计算机模拟(computer simulation)可以追溯到第二次世界大战之后,是专门针对核物理学和气象学研究的一种开创性的科学工具。后来,在越来越多的学科中,计算机模拟变得愈发重要,并不断衍生出计算和其他领域交叉的学科,如:计算物理、计算化学和计算生物学等学科。Weaver在1948年撰文指出:人类解决有序复杂问题并实现科学新飞跃,将主要依赖于计算机技术的发展和不同学科背景科学家的技术碰撞。一方面,计算机技术的发展使人类能够解决复杂且难以处理的问题。另一方面,计算机技术能够有效激发有序复杂性问题的新解决方法。这种新解决方法本身也正是计算科学(computational science)的范畴之一,让科学家有机会集中资源,将不同领域的见解聚焦在共同问题上。这种见解聚焦的结果,促使不同学科背景的科学家们,形成比单一学科背景科学家们更强大的“混合团队”;这样的“混合团队”将有能力解决某些复杂性问题,并且得出有用的结论。总之,科学和建模紧密相关,模拟执行代表理论的模型,人们把科学研究中的计算机模拟称为科学模拟(scientific simulation)。

目前,还没有任何针对“计算机模拟”的单一定义能够恰当地描述科学模拟的概念。美国国防部将模拟定义为一种方法,即:“一种随时间实现模型的方法”;进而,将计算机模拟定义为一种过程,即:“在计算机上执行代码、控制和显示接口硬件,并与现实世界设备进行接口交互的过程”。Winsberg把计算机模拟的定义又分为狭义和广义范围。

在狭义定义中,计算机模拟就是“在计算机上运行程序的过程”。计算机模拟使用步进方法来探索数学模型的近似行为。模拟程序在计算机上的一次运行过程,代表了对目标系统的一次模拟。人们愿意用计算机模拟方法求解问题,主要有以下2个原因:原始模型本身包含离散方程;原始模型的演化更适合用“规则”,而不是“方程”来进行描述。值得注意的是,这种狭义角度指代计算机模拟时,需要限定到特定处理器硬件上算法的实现、用特包養網定编程语言编写应用,以及核函数程序、使用特定编译器等限制条件。在不同应用问题的场景下,由于这些限制条件的变化,通常会获得不同的性能结果。

在广义定义中,可以把计算机模拟看作研究系统的一种综合方法,是更加完整的计算过程。该过程包括模型选择、通过模型实现、算法输出计算、结果数据可视化及研究。整个模拟的过程也可以与科学研究过程进行对应,如Lynch所描述:提出一个经验上可回答的问题;从旨在回答该问题的理论中推导出一个可证伪的假设;收集(或发现)和分析经验数据以检验该假设;拒绝或未能拒绝该假设;将分析结果与得出该问题的理论联系起来。在过去,这种广义的计算机模拟通常出现在认识论或者方法论的理论场景中。

Winsberg进一步将计算机模拟划分为基于方程的模拟(equation-based simulation)和基于主体的模拟(agent-based simulation)。基于方程的模拟常用于物理等理论学科中。这些学科中一般存在主导性的理论,这些理论可以用来指导构建基于微分方程的数学模型。例如,基于方程的模拟可以是针对粒子的模拟,这种模拟通常包含数量巨大的多个独立粒子和一组描述粒子之间相互作用的微分方程。此外,基于方程的模拟也可以是基于场的模拟,通常包含一组描述连续介质或场的时间演化方程。基于主体的模拟往往遵循某种演化规则,是模拟社会和行为科学的最常见方式。例如, Schelling的隔离政策模型。尽管基于主体的模拟在一定程度上可以表示多个主体的行为,但与基于方程的粒子模拟不同,这里没有控制粒子运动的全局微分方程。

从计算机模拟的定义和分类中,可以看出人们对科学模拟不同层次的期望。从狭义的计算机模拟角度看,它已经成为理论分析和实验观察等传统认知方式的补充手段。科学或工程领域无一例外是由计算机模拟推动的,在某些特定应用领域和场景下,甚至是由计算机模拟改变的。如果没有计算机模拟,许多关键技术就无法被理解、开发和利用。广义的计算机模拟蕴含着一个哲学问题:计算机是否可以自主进行科学研究?科学研究的目标是认识世界,这意味着计算机程序必须创造新的知识。随着人工智能技术研究及应用的新一轮爆发,人们对计算机自动地以“智能”方式进行科学研究充满了期待。值得一提的是,Kitano在2021年提出的“诺贝尔-图灵挑战”的新观点——“到2050年,开发能够自主执行研究任务的智能科学家,做出诺贝尔奖级别的重大科学发现”。该观点涉及狭义和广义的计算机模拟相关技术,但没有围绕广义定义的“哲学问题”深入探讨,只是把其作为科学模拟的一个宏伟目标看待。

科学模拟的发展阶段

从最直观的视角来看,科学模拟的载体是计算机程序。从数学形式上讲,计算机程序是由可计算函数组成的,其中每个函数将有限输入数据的离散集映射到有限输出数据的离散集上。从计算机技术上讲,计算机程序等于算法加上数据结构。因此,科学模拟的实现需要以科学问题及其解决方式被形式化抽象为条件。这里,本文借用Simon的观点:科学家即问题“求解器”。在此观点中,科学家给自己设定了重大科学问题,确定问题和解决问题的策略和技术是科学发现的本质。基于上述“求解器”的话语体系,本文类比求解方程的形式,将科学模拟的发展划分为3个阶段,即数值计算、模拟智能和科学大脑(图1)。

数值计算

然而,包養網这种将部分复杂科学问题转换为相对简单的计算问题的解题模式,仅仅是一种粗粒度的建模方案,在一些应用场景下会遇到计算瓶颈。在解决真实场景中复杂物理模型时,常常面临基本物理原理计算量过大的问题,并由此导致空有原理而无法有效解决科学问题。例如,第一性原理分子动力学的关键为求解量子力学Kohn-Sham方程,其核心算法求解过程是多次求解大规模特征值问题。特征值问题的计算复杂度为N3(N为矩阵的维度)。在实际物理问题的求解中,最常用的平面波基组通常是原子个数的100—10000倍。这意味着对于上千原子的体系规模,矩阵维度N达到106,其相应的浮点数运算总量也将达到1018 FLOPS,即达到EFLOPS级别的计算量。需要注意的是,在单步分子动力学中需要多次求解特征值问题,这也就使得单步分子动力学的模拟时间通常为数分钟乃至1小时。由于单步分子动力学的模拟物理时间只能达到1飞秒,假设要完成纳秒物理时间的分子动力学模拟过程,就需要106个分子动力学步。相应的计算量至少要达到1024 FLOPS。如此庞大的运算量即使使用世界上最大规模的超级计算机也难以在短时间内完成。为了解决仅使用第一性原理计算带来的超大计算量,研究人员发展了多尺度方法,其中最典型的是获得了2013年诺贝尔化学奖的量子力学/分子力学(QM/MM)方法。该方法的思想是针对核心物理化学反应部分(如:酶及其结合底物的活跃位点原子),采用高精度的第一性原理计算方法,对于周围的物理化学反应区域(溶液、蛋白质和其他区域)采用低精度且计算复杂度更低的经典力学方法。这种高精度、低精度相结合的计算方法,可以有效地降低计算量。但面对实际问题时,该方法依然存在着巨大的挑战。例如,细胞半径约0.2微米的单个生殖支原体包含3×109个原子和77000个蛋白质分子。由于核心计算时间仍来自QM部分,模拟2小时的过程预计需要耗费109年。如果将类似问题推广到人脑的模拟中,相应的系统原子数将达到1026个,保守估计需要1010个活跃位点的QM计算。由此可以推断,模拟1小时的QM部分需要长达1024年的时间,而MM部分的模拟也需要长达1023年的时间。这种超长计算时间的情况也被称为“维度灾难”。

模拟智能

因此,模拟智能在传统数值计算中嵌入人工智能模型(当前主要是深度学习模型),不同于其他人工智能应用领域的深度学习模型“黑盒子”。模拟智能要求这些模型的基本出发点和基本结构是可解释的。目前,这一方向已存在大量研究,Zhang等在2023年对模拟智能领域最新进展进行了系统性的梳理。从理解亚原子(波函数和电子密度)、原子(分子、蛋白质、材料和相互作用)到宏观(流体、气候和地下)尺度物理世界,把研究对象分为量子(quantum)、原子(atomistic)和连续介质(continuum)三大体系,涵盖量子力学、密度泛函、小分子、蛋白质、材料科学、分子间相互作用和连续力学等7个科包養学领域。此外,还详细讨论了其中关键的共同挑战,即:如何通过深度学习方法捕捉物理第一性原理,特别是自然系统中的对称性。利用物理原理的智能模型几乎已经渗透了传统科学计算的所有领域。模拟智能大幅提升了对微观多尺度系统的模拟能力,为在线实验反馈迭代提供了更加全面的支撑条件。例如,计算模拟系统和机器人科学家之间的快速实时迭代,有助于提升科研效率。因此,模拟智能在一定程度上,还将包括“理论—实验”迭代的控制过程,同时也会涉及部分广义的科学模拟。

科学大脑

传统的科学方法从根本上塑造了人类探索自然和科学发现的分步“指南”。面对全新的研究问题,科学家们已经被训练成从假设和替代方案的角度出发,指定如何开展控制测试的定势思维。虽然这种研究过程在过去几个世纪内都是有效的,但是非常缓慢的。从某种意义上来说,这种研究过程是主观的,是由科学家的聪明才智和偏见驱动的。这种偏见,有时会阻碍必要的范式转变。人工智能技术的发展激发了人们对科学和智能融合产生最优的且具有创新性的解决方案的期望。

以上所提到的科学模拟发展经历的3个阶段,能够明显区分计算机模拟在可计算和智能化能力方面逐步提升的过程。数值计算阶段,对复杂科学问题中相对简单的计算问题进行了粗粒度建模,属于单纯的狭义计算机模拟定义范畴。它不仅促进众多领域宏观尺度科学发现,同时也开启了对微观世界的初步探索。模拟智能阶段,将针对微观世界的多尺度探索推上一个新的台阶。除了在狭义计算机模拟定义范畴内对计算能力进行了数量级地提升之外,该阶段还涉及对实验中某些关键环节的计算加速,在一定程度上为科学模拟下一阶段的实现奠定了基础。科学大脑阶段,将是对广义计算机模拟定义的实现。在此阶段中,计算机模拟将具备创造知识的能力。

设计模拟智能计算系统的关键问题

按照本文对科学模拟发展阶段的粗粒度划分,与其相应的计算系统也在同步进化。超级计算机在数值计算阶段发挥了不可替代的作用;发展到新的模拟智能阶段,底层计算系统的设计也是基石。那么,模拟智能计算系统的发展方向应该遵循什么样的指导思想?

纵观计算和科学研究发展历史,可归纳出计算系统发展的基本周期性规律:在新的计算模式和需求产生阶段的初期,计算系统的设计侧重追求极致的专用性。而在经过一段时间的技术演变和应用拓展之后,计算系统的设计开始侧重于对通用性的追求。在人类科技文明早期发展的漫长过程中,计算系统曾经是各式各样的专用机械设备,辅助进行一些简单的运算(图2)。近代以来,电子技术的突破催生了电子计算机的出现,并且随着其计算能力的不断提升,数学、物理等学科的发展也不断向前,尤其是超级计算机上的大规模数值模拟成果,引领了大量前沿科学研究和重大工程应用。由此可见,日益发展的通用高性能计算机在不断地加速宏观尺度科学的各类大规模应用,并取得重大成果。接下来,微观世界的多尺度探索将是未来Z级(1021)超级计算机应用的核心场景。而现有通用高性能计算机的技术路线则将遇到功耗和效率等瓶颈,难以为继。结合模拟智能阶段所呈现的新特征,本文认为面向模拟智能的计算系统,将以追求极致的Z级计算专用智能系统为设计目标,未来性能最高的计算系统将专门针对模拟智能应用程序,在硬件本身及软件底层的算法和抽象中进行定制。

图2 科学模拟计算系统发展的周期性规律

Figure 2 Periodic trends of computing system for scientific simulation

直观上讲,面向模拟智能的计算系统离不开智能组件(软件和硬件),那么基于现有的智能组件来构建智能计算系统就能真正满足模拟智能的需求吗?答案是否定的。李国杰院士曾经指出:“有人曾戏谑目前信息领域的形势为:‘软件在吞噬世界,人工智能在吞噬软件,深度学习在吞噬人工智能,GPU(图形处理器)在吞噬深度学习。’”研究制造更高性能的G包養網心得PU或类似的硬件加速器,似乎成了对付大数据的主要出路。但是如果不清楚该在什么地方加速,只盲目依靠硬件的蛮力是不明智的。因此,设计智能系统的关键在于深刻理解要求解的问题。计算机架构师的角色是选择好的知识表示、识别开销密集型任务、学习元知识、确定基本操作后,再用软硬件优化技术去支持这些任务。”

面向模拟智能的计算系统设计是一个新产生的研究主题,相对其他计算系统设计而言,更加具有显著的独特性。因此,需要一个整体统一的视角,来推进人工智能和模拟科学的交叉。1989年,Wah和Li总结了关于智能计算机系统设计的3个层次,该观点至今依然值得借鉴。但遗憾的是,目前还没有任何关于这方面的更加深入的讨论和实际性研究。具体而言,智能计算机系统的设计要考虑3个层次——表示层(representation level)、控制层(control level)和处理层(processor level)。表示层处理用于解决给定人工智能问题的知识和方法,以及如何表示该问题;控制层关注算法中依赖关系和并行性,以及问题的程序表示;处理层解决执行算法和程序表示所需的硬件和体系结构组件。下面将以这3个层次为基础,讨论面向模拟智能的计算系统设计的关键问题。

表示层

表示层是设计过程中的一个重要元素,包括领域知识表示和共性特征(元知识)表示,其决定了给定问题是否能够在合理的时间内得到解决。定义表示层的本质是对适应广泛应用的行为和方法进行高级抽象,将它们与特定的实现解耦。下面给出领域知识表示和共性特征表示的案例。

从现阶段面向科学的人工智能研究看,对称性的研究将成为表征学习的一个重要突破口,其原因在于物理上的守恒定律是由对称性导致的(诺特定理),而守恒定律常被用来研究粒子的基本属性和粒子之间的相互作用。物理上的对称性是指在某种变换后或某种操作下的不变性,无法做出可辨别的测量(不可区分性)。基于多层感知机(MLP)、卷积神经网络(CNN)、图神经网络(GNN)的小分子表征模型在有效加入对称性之后,已经广泛应用于蛋白质、分子、晶体等物质的结构预测。

2004年,Colella向美国国防高级研究计划局(DARPA)提出了科学计算的“七个小矮人”(Seven Dwarfs)——稠密线性代数、稀疏线性代数、结构网格计算、非结构网格计算、谱方法、粒子方法、蒙特卡洛模拟。其中,每一种科学计算问题,都代表了一种可以捕获计算和数据移动模式的计算方法。受此启发,巴斯德实验室的Lavin等以类似方式定义了模拟智能中的9种基元(nine motifs of simulation intelligence)——多物理现象多尺度建模、代理建模仿真、基于模拟的推理、因果关系建模推理、基于主体的建模、概率编程、微分编程、开放式优化、机器编程。这9种基元代表了互为补充的不同计算方法类型,为协同模拟和人工智能技术促进科学发展奠定了基础。面向传统科学计算归纳的各个主题,曾为应用于不同学科的数值方法(以及并行计算)的研发工作提供了明确的路线图;面向模拟智能的各个主题同样不局限于狭义的性能或程序代码,而是激励算法、编程语言、数据结构和硬件方面的创新。

控制层

控制层承上启下,在整个计算系统中起到连接和控制算法映射与硬件执行的关键作用,在现代计算机系统中表现为系统软件栈。本文仅讨论和科学模拟相关的关键组件。模拟智能计算系统的控制层的变化主要来自2个方面:数值计算、大数据和人工智能的紧耦合;底层硬件技术可能发生的颠覆性变化。近年来,由于科学大数据的急剧增加,在科学模拟的数值计算阶段,大数据软件栈逐渐被超算系统领域所关注,只是相对于传统的数值计算,大数据软件栈是完全独立的,在模拟流程上属于不同的步骤。因此,基于2套系统的软件栈是基本可行的。而在模拟智能阶段,情况产生了根本上的变化。根据前文中所表示的问题解法描述公式y=F(f(x),A(x)),人工智能和大数据部分都是嵌入在数值计算内的,这种结合是一个紧耦合的模拟过程,自然需要一个异质融合的系统软件栈。以DeePMD为例,该模型包含平移不变性的嵌入网络、对称性保持操作和拟合网络3个模块。鉴于体系的能量、受力等属性不以人为定义改变(例如,便于测量或描述而赋予体系中各个原子的坐标),接入拟合网络进行原子能量和受力的拟合,就能得到较高精度的拟合结果。再考虑模型的训练数据强依赖于第一性原理计算,整个流程是一个数值计算和深度学习紧耦合的过程。

因此,系统软件在代码生成和运行时执行过程中,将不再区分共性核函数的来源,即不再区分是否由传统人工智能、传统数值计算或根据特定问题进行人工定制扩展得来。相应的,系统软件一方面需要针对3类不同来源的共性核函数,提供易于扩展和开发的编程接口。另一方面则需要对这3类函数,在代码编译方面和运行时资源管理方面,兼顾并行效率和访存局部性等性能保障;在面向不同粒度的计算任务时,能够逐层进行融合和协同优化,发挥不同类型体系结构处理器的最佳性能。

处理层

纵观数值计算阶段到模拟智能阶段,一个驱动技术发展的重要因素是当前硬件技术无法满足计算需求。因此,处理层设计首要问题是:表示层的变化(如对称性、基元)会产生全新的硬件体系架构吗?它们是基于传统专用集成电路(ASIC)实现,还是超越互补金属氧化物半导体(CMOS)——从高性能计算的发展路线图来看包養網,这也是未来Z级超算的硬件设计要考虑的核心问题。可以大胆预测,在2035年左右,Z级超算可能会出现。尽管基于性能和可靠性因素的考虑,那时CMOS平台仍将占据主流,但一些核心组件将是建立在非CMOS工艺上的专用硬件。

摩尔定律虽然放缓但依然有效,要重点解决的关键难题是如何逼近摩尔定律的极限。换句话说,如何通过软硬件协同设计的手段,将基于CMOS的硬件潜力充分挖掘出来。因为,即使在性能优先级最高的超算领域,多数算法负载所获得的实际性能仅仅只是硬件裸性能的极小部分。回顾超算领域早期发展阶段,其基本设计哲学就是软硬件协同。未来十几年,微处理器迅速发展的“红利”将耗尽,面向模拟智能的计算系统硬件架构应该回归到从头设计的软硬件协同技术上。一个突出的例子是如前所述的分子动力学模拟,Anton系列是一个从零开始设计的超级计算机家族,可以满足大规模长时间尺度的分子动力学模拟计算,而这也恰恰是对微观世界探索的必要条件之一。然而,最新的Anton计算也只能对基于经典力场模型实现20微秒的模拟,无法进行第一性原理精度的长时间尺度模拟;然而,后者才能满足多数实际应用(如药物设计等)需求。

最近,作为模拟智能的典型应用,DeePMD模型在传统大规模并行系统上的突破证明了其巨大的潜力。中国科学院计算技术研究所超算团队,已实现了170个原子的第一性原理精度分子动力学的纳秒级模拟。但是,长时间尺度模拟要求硬件架构具有极高的可扩展性,需要在运算逻辑和通信操作上有极致的创新。本文认为有2类技术可以预期能够发挥关键作用:存算一体架构,通过降低数据移动的延迟来提高运算效率;硅光互连技术,可以在高能效下提供大带宽的通信能力,有助于提高并行性和数据规模。进而,随着对模拟智能应用广泛而深入的研究,相信未来将逐步形成科学模拟领域的“新浮点”运算单元和指令集。

本文认为,在科学模拟的现阶段,尚处于模拟智能阶段的早期,此时对模拟智能的使能技术展开研究至关重要。在一般科学研究中,独立的概念、关系和行为可能是易理解的。但是,它们的组合行为会导致不可预测的结果。深入了解复杂系统的动态行为,对于许多处理复杂挑战性领域的研究人员来说是非常宝贵的。在面向模拟智能的计算系统设计中,一个必不可少的环节是跨学科合作,即领域科学、数学、计算机科学与工程、建模与仿真等学科工作者之间的协作。这种跨学科合作会构建更优的模拟计算系统,形成更全面和整体的方法,去解决更加复杂的现实世界的科学挑战。

(作者:谭光明、贾伟乐、王展、元国军、邵恩、孙凝晖,中国科学院计算技术研究所;编审:金婷;《中国科学院院刊》供稿)

农业文化遗产查包養網站助力美丽乡村建设_中国网

今年政府工作报告指出,深入践行绿水青山就是金山银山理念,系统推进降碳、减污、扩绿、增长,建设人与自然和谐共生的美丽中国。

今年1月发布的《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》明确指出建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标,是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容,并将打造美丽乡村列为“美丽系列”建设工作中的一项重要内容。

目前,我国已认定“中国最有魅力休闲乡村”和“中国最美休闲乡村”“中国美丽休闲乡村”共1981个,其中270个就位于重要农业文化遗产地。“这意味着美丽乡村和农业文化遗产地在生态地理条件和历史文化资源方面存在一定的相关性。”全国政协委员、农业农村部全球重要农业文化遗产专家委员会主任委员、中国科学院地理科学与资源研究所研究员闵庆文表示。

今年全国两会,“农业文化遗产保护与利用”“美丽乡村建设”等成为了代表委员热议的话题,代表委员表示,我国拥有悠久的农业发展历史和复杂多样的生态地理条件,历史演进中,劳动人民创造了数量丰富、类型多样的农业文化遗产,为探寻美丽乡村建设和绿色高质量发展提供了智慧方案和解决之道。为此,建议有关部门进一步挖掘农业文化遗产的经济、社会、文化、生态、科技等方面价值,尽快启动美丽乡村建设工作,并将重要农业文化遗产地作为建设试点,积累经验,逐步推进。

让农业文化遗产撬动“美丽经济”

2022年7月18日,习近平主席在致全球重要农业文化遗产大会的贺信中强调,人类在历史长河中创造了璀璨的农耕文明,保护农业文化遗产是人类共同的责任。

“总书记在贺信中科学阐释了农业文化遗产保护的方法与路径,为保护共同农业文化遗产、实现可持续发展提出了富有历史和现实包養意义的中国方案、中国智慧。”闵庆文认为,农业包養文化遗产地大多有良好的生态环境、多样的民俗文化、优美的乡村景观,可以在加强保护的基础上挖掘农业文化遗产在特色农产品生产、休闲农业和乡村旅游、文化创意与科普研学等方面的多种功能与价值,促进产业融合发展和农民就业增收。

一些地方的实践表明,全球重要农业文化遗产认定能使当地相关农产品品牌溢价10%-30%,当地居民的收入贡献率接近40%,增强了当地农民的获得感,吸引了一批人返乡创业就业,促进了美丽乡村的繁荣。

云南红河哈尼稻作梯田系统是闻名于世的全球重要农业文化遗产和世界文化遗产,拥有1300多年历史,是以哈尼族为主的各族人民共垦共创的一种世界罕见的农业文化景观,也是我国山区稻作梯田的典型代表。勤劳智慧的劳动人民巧妙地把“森林”“村寨”“梯田”“水系”打造成“四素同构”的生态农业系统,有效保护了生物多样性与生态系统服务功能,创造了享誉世界的农耕文化与山地梯田景观。

云南元阳梯管委专职副主任徐忠亮介绍,阿者科是云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县南部的一个小村子,地处红河哈尼梯田元阳核心区。阿者科曾经是一个贫困村,为推动古村落阿者科实现保护与发展的平衡,2018年,元阳县邀请中山大学为阿者科村民小组专门编制了“阿者科计划”,组织村民成立村集体旅游公司,引导村民发展乡村旅游。自“阿者科计划”实施以来,以“蘑菇房”为载体的乡村旅游业逐渐成为阿者科村的支柱产业,极具特色的乡村旅游品牌已基本形成。2019年,阿者科村被评为“中国美丽休闲乡村”。

闵庆文建议,建设美丽乡村,需要将保护生态环境、传承乡村文化与社会经济发展协同推进。要注重土地利用结构的合理性,以提升农业生态系统的稳定性和服务功能,同时加强传统村落保护利用和乡村风貌引导,以保留中国传统村落的空间形态多样、文化成分多元,蕴涵着丰富深邃的历史文化信息,要传承弘扬包括民俗、节庆等在内的乡村文化,以保护中国传统文化的“根文化”与“母文化”。

让绿色成为美丽乡村的底色

流水潺潺的稻田,水稻为鱼提供生活环境和食物,鱼为水稻松土施肥,田埂间鱼稻相依,和谐共生……这既是如今浙江青田原生态的农田风光,也是这里千百年来再寻常不过的农耕场景。

青田县稻鱼共生产业中心推广研究员吴敏芳介绍,青田稻鱼共生系统里,两个互为依存的物种,通过原始协作,形成科学的生态系统,产出了安全绿色的田鱼和口感香糯的稻米。

在这些遗产地中那些看似平淡无奇的古法栽培和传统种养中,处处蕴含绿色低碳的中华智慧。在湖州,桑基鱼塘巧妙结合当地“植桑、养蚕、蓄鱼”三大农业生产,以“塘基种桑、桑叶喂蚕、蚕沙养鱼、鱼粪肥塘、塘泥壅桑”实现物质循环和能量多级利用,连续运转千年;在绍兴,先民种榧造林,人工嫁接培包養網 花園育了优良经济树种“香榧”,它集食用、药用、油用、材用于一身,至今仍是当地大部分农民的生活支柱;在庆元,从剁花法到段木法,再到代料法,当地食用菌栽培技术不断迭代,将森林保育、菌菇栽培、农业生产有机融合……

“乡村是在保障农产品供给和粮食安全、保护生态环境、传承发展中华民族优秀传统文化等方面发挥功能的载体,这在农业文化遗产地表现得更为明显。”闵庆文认为,建设美丽乡村,需要推动农业绿色发展,当前特别需要加快农业投入品减量增效技术集成创新和推广应用,加强农业废弃物资源化利用和废旧农膜分类处置,进一步聚焦农业面源污染突出区域强化系统治理,深入打好农业农村污染治理攻坚战,就可以从农业文化遗产中的稻鱼共生、桑基鱼塘、林菇共育、农林牧复合、间作套种等传统生态农业技术体系中得到借鉴和启示。

让农业文化遗产地成为美丽乡村先行示范地

2023年底,河北宽城传统板栗栽培系统、安徽铜陵白姜种植系统和浙江仙居古杨梅群复合种养系统被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。截至目前,我国全球重要农业文化遗产增至22项,数量位居世界首位。

在中国的22项全球重要农业文化遗产中,浙江独占5项;在188项中国重要农业文化遗产中,浙江有17项,数量排名均居全国第一。如果追溯历史,世界上第一个正式授牌的全球重要农业文化遗产项目,正是出自浙西南大山的青田稻鱼共生系统。

在闵庆文看来,浙江之所以成为“农遗大省”“农遗强省”,不仅在于有得天独厚的生态风貌、农耕传承,也在于数十年如一日对美丽乡村建设的坚持。

2003年,以农村生产、生活、生态的“包養網三生”环境改善为重点,浙江在全省启动了“千万工程”,开启了以改善农村生态环境、提高农民生活质量为核心的村庄整治建设大行动。同时,作为“两山”理念发源地的浙江省安吉县率先开启了“美丽乡村”建设试点,并取得引人瞩目的成效。

“建设美丽乡村,要让农业文化遗产地成为美丽乡村先行示范地。”闵庆文认为,农业文化遗产地具有建设美丽乡村的资源基础,因为农业文化遗产包養網 花園系统蕴含着人地和谐的生态文明理念、环境友好的生态农业技术与结构合理的生态文化景观,对美丽乡村建设和农业绿色发展具有重要的启示意义。

代表委员一致认为,建设美丽乡村,需要扎实推进人居环境整治,因地制宜推广浙江“千万工程”经验,统筹推动乡村生态振兴和农村人居环境整治,打造各具特色的现代版“富春山居图”。


新华全查包養心得媒+·镜头连中外丨城市夏日“会客厅”——当塞纳河遇见亮马河_中国网

塞纳河,是流经巴黎市中心的法国第二大河。它自西向东穿城而过,将巴黎分为著名的“左岸”和“右岸” 。左包養網岸文艺气息浓厚,众多咖啡馆、剧院、书店林立,是文豪巨匠流连的“文化天堂”;右岸坐落着昔日的王宫卢浮宫和今天的总统府爱丽舍宫,是巴黎的政治中心。

亮马河,自北京北护城河起,由西向东,最后汇入坝河,流经各国使包養馆、国际酒店、百货商场、潮流商街等区域,串联起北京知名的国际化商圈。2019年,北京市朝阳区启动了亮马河国际风情水岸建设。两年后,经过全面治理和环境提升,亮马河不再只是一条小河,而是“1河2湖24桥18景”贯通的一片水域,成为京城“打卡圣地”。

炎炎夏日里,河岸也包養網心得许是城市最好的“会客厅”。盛夏的巴黎和北京,有包養網了共同的河岸休闲方式,亲水生活的画面和谐生动,相映成趣。河水潺潺,予人清凉,也流淌出一幅包養網幅美好的人居画卷。

这是人们在北京亮马河边的户外足球场踢球(6月15日摄)。

新华社记者 孙瑞博 摄

  

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“蕭拓不敢。”短期包養席世甜心花園勳很包養妹包養網回答包養女人,壓包養網力山大。 包養金額,但有包養俱樂部包養網包養價格ptt說法包養短期包養,火不包養一個月價錢包養網站包養網單次包養遮住。包養行情包養網她可包養甜心網包養網比較以隱包養情婦瞞一包養包養甜心網時,但不代包養表她可包養網推薦以隱包養留言板瞞一輩子短期包養包養網dcard包養甜心網只怕一旦包養俱樂部包養網事,她的人生就完包養一個月價錢蛋了。

覓甜心包養網以高程度國際化應對糧價動搖

原題目:以高程度國際化應對糧價動搖

3月份糧農組織包養條件食物價錢指數均勻為118.3點,環比下跌1.1%,停止了7個月以來的持續降落趨向。食物類商品的世界商業存在價錢年夜幅動搖風險。為應對以後食糧生孩子商業國際化的風險,最優解不是給國際化開倒車,而是要以更高程度的國際化完成更有用的風險治理。

結合國糧農組織發布的最新數據顯示,重要受植物油、乳制品、肉類價錢上他說:“你怎麼還沒死?”浮的影響,作為權衡一攬子食物類商品國際價錢月度變更的威望數據,3月份糧農組織食物價錢指數(FFPI)均勻為118.3點,環比下跌1.1%,與上一年同期比擬下跌7.7%。此次FFPI環比下跌停止了7個月以來的持續降落趨向。

以後,國際食糧市場總趨向是供應增添,價錢降落。自2022年4月受俄烏沖突直接影響呈現供應缺乏和價錢峰值后,全球食糧價錢已下跌25%以上。此次FFPI止跌反彈,“你說的都是真的嗎?”藍媽媽雖然心裡已經相信女兒說的是真的,但是等女兒說完,她還是問道。糧農組織以為其還是在正常區間內運轉,但經由過程比擬不難發明,糧價的變更軌跡曾經偏離了糧農組織最新一期《食糧瞻望》的預期,表現了食糧價錢對于供包養網評價需變更以及突發情形的高度敏理性。

糧農組織2023年11月份包養網dcard發布的半年度刊物《食糧瞻望》指出,在2023—2024年度內,多種重要食物類作物的生孩子和庫存城市增添。但同時,食物類商品供需均衡懦弱,全球食物生包養金額孩子系統在極端氣象、地緣沖突、政策漸變、市場成長等原因眼前浮現出高度懦弱性,進而形成價錢動搖甚至影響食物平安。

有研討顯示,食物類商品的世界商業存在價錢年夜幅動搖風險。

起首,全球價值鏈對食物類商品的增值後果以價錢穩固性降落為價格。從最後生孩子到終極包養情婦花費橫包養合約跨多國的食物類商品(A國生孩子、B國加工、C國花費),可以或許算作融進了全球價值短期包養鏈。這類商品在全球食物商業中的比重高達三包養管道分之一,且其商業額總量自1995年至今曾經翻倍。更包養合約長更精緻的價值鏈,固包養網心得然會給更多產物帶來更好的增值後果,但也會加劇其價錢動搖的風險。價值鏈上任何節點的動搖,城市向終極產物傳導和包養縮小。依據測算,全球價值鏈為食物類商品供給的包養意思增值每進步1%,年度價錢動搖性就會上升8%。

其次,以後的食物類包養網ppt商品國際商業過于集中,未能有用疏散風險。據估量,兩個分歧國包養站長度入口的任何一種農產物,出自單一起源地的能夠性高達75%。而在全球價值鏈感化下,全球市場花費的食物類商品,其特定生孩子流程很有能夠高度集中在特定國度和地域。一旦某一地域遭受“沖擊原因”影響,勢必會招致響應的食物類商品供應缺乏,進而招致價錢攀升。例如,俄羅斯、烏克蘭分辨是小麥和玉米的重要生孩子國,俄烏沖突迸發,敏捷將國際糧價推至高點包養網評價。近期FFPI持續7個月的下行,很包養感情年夜水平上恰是從2022年高位的恢復和回回。

此外,國際食糧市場供應和包養軟體價錢回回正常的包養網dcard過程還有能夠被其他原因打破,非論是以後連續嚴重的紅海局面,仍是本年能夠遭受的極端氣象,都能夠給國際食糧市場包養網比較帶來新的供應不穩和價錢動搖,有關風險已惹起了結合國機構的高度器重。糧農組織以為,紅海航運平安正在為國際食糧供應帶來新的風險原因;國際景象組織也長期包養在其2024年國際景象日運動中,將農業和食物平安列為優先議題之一。

針對食物類商品供應均衡和價錢穩固在國際商業中包養網VIP的懦弱性,不少國度采取了本國替換的應對辦法,盼望能更多依附國際生孩子的食物,削減包養app對入口和國際市場的依靠。包養網站德國在往年8月以規范的方法請求本國餐廳應用本國生孩子的無機食包養妹品;美國外鄉食物購、詩詞都不難。他是京城少有的天才少年。你怎麼能不被你優秀的未婚包養行情夫誘惑,不為之傾倒?置支援一起配包養網ppt合協定激勵當局部分購置本國生孩子的食物。上述做法看似是為了應對商業風險,現實上是在搞維護主義,不只在現實後果上未能表現出政策的design初志包養情婦,並且在邏輯道理上無法處理食物類商品供應均衡懦弱、價錢動搖激烈的題目。假如說在以往的食糧國際商業中包養條件,出于經濟本錢斟酌而過度依靠單一入口起源加劇了風險,那么用本國市場生孩子疊加或替換上述藍沐愣了一下,根本沒想到會聽到這樣的回答。 “為了什麼?”她皺起眉頭。起源,最多也只能未來源國多少數字從1個晉陞到2個,并不克不及從最基礎上處理風險題目,國際市排場臨的天氣、沖突、政策風險,本國亦無法完整防止。只要增添入口起源國多少數字,從泉源上防止將包養妹“雞蛋裝進統一個籃子”,才幹有用起到躲避風險的感化。

由此可見,為應對以後食糧生孩子商甜心寶貝包養網業國際化的包養網評價風險,最優解不是給國際化開倒車,而是要以更高程度的國際化完成更有用的包養風險治理。(梁桐)

短期包養

山东巨野:社区嵌入式设施让居民就近就便享受优质查覓包養價格普惠公共服务_中国网

包養4月14日,在菏泽市巨野县凤麟社区包養網党群服务中心共享餐厅,社区居包養網民在排队用餐包養

新华社记者 郭绪雷 摄

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查包養網心得提升乡村治理效能(推进乡村全面振兴不断取得新成效)_中国网

核心阅读

治理有效是推进乡村全面振兴的重要保障。今年3月,习近平总书记在湖南考察时强调,“切实加强乡村精神文明建设,大力推动移风易俗。”

今年的《政府工作报告》提出,“繁荣发展乡村文化,持续推进农村移风易俗”“建设宜居宜业和美乡村”。如何进一步提升乡村治理效能?乡村治理如何群策群力,不断干出让群众认可的实绩?记者就这些问题进行了采访。

德治润心聚力,“文化种子”在乡村生根发芽

【镜头】

“内外有别,老小有序。和善心正,处事必公……”周末清晨,江西省鹰潭市余江区洪湖乡苏家村的苏氏老宅里,20多个孩子跟着村民志愿者王桂琴早读。

早读结束,王桂琴领着孩子们到村口的池塘边讲述村史村景:“咱们苏家村有独具特色的‘八景’,村里对八大遗存进行保护修复,现在我们看到的是它们的新模样。”

“苏家村是江西省文明村镇,去年入选第三批全国乡村治理示范村。”村党支部书记苏耀辉介绍,村里编制完成了15年的村庄总体规划,结合乡土特点,做好古村风貌的延续和传承。

为留住村庄的“根”和“魂”,苏家村对苏氏老宅进行了翻修。老宅子地面上刻有10余首诗词,还有栩栩如生的动物雕刻以及仿古书桌……这里成为孩子们学习的快乐天地,也是村民们商议事项、节日聚会、文化演出的重要场所。

每逢周一、周四,村民苏黎书都会早早吃完晚饭,背起二胡赶往村里的综合文化活动中心。等到队员聚齐,便开始排练越剧。

苏黎书介绍,这支老年民乐队有6个人,平时自己练,遇到村里组织活动就会登台表演。

“村里有新时代文明实践站、综合文化活动中心、文化广场等各类活动场地,全村有7支广场舞队,还有好几个村民‘歌星’,光是村里人就能拿出一台文艺晚会。乡亲们一起搞文体活动,乡村生活更加和美。”苏黎书说。

“为满足乡亲们多样化的文化需求,提升乡村治理水平,我们全力推进乡村文化包養網空间营造提升行动,构建15分钟乡村文化生活服务圈。”洪湖乡党委副书记、乡长丁剑说,乡亲们自编自导自演,将新生活、新变化编排成歌曲、短剧,唱身边事、演身边人,农民成为文化活动的主角,“文化种子”在乡村生根发芽,德治在潜移默化中凝聚了人心、塑造了乡风。

【专家点评】浙江大学中国农村发展研究院教授黄祖辉:

农村精神包養網文明建设是一项滋润人心、德化人心、凝聚人心的工作。加强农村精神文明建设,有利于提升乡村治理水平,强化乡村治理中德治的润心聚力作用。近年来,一些地方搞的“村BA”“村超”“村晚”等很受欢迎,乡村文化建设结出新硕果。要推进乡村文化设施建设,加大优质文化产品的供给,突出农耕农趣农味,多组织开展群众喜闻乐见的活动。

乡村社会的优秀文化传统,有不少都是村民的行为方式和处事准则,能对乡村治理和发展起到积极作用。这启示我们要强化农业文化遗产、农村非物质文化遗产的挖掘整理和保护利用,实施乡村文物保护工程,开展传统村落集包養中连包養網片保护利用示范,推动农耕文明和现代文明有机结合,加强乡村优秀传统文化保护传承和创新发展,更好发挥文化在乡村治理中的积极作用。

着力解决乡村治理突出问题,推动乡风文明焕发新气象

【镜头】

黑龙江省佳木斯市桦川县星火朝鲜族乡星火村,白墙青瓦的特色民居错落有致,崭新宽敞的健身广场干净整洁,临街墙上大幅彩绘勾勒出朝鲜族特色民风民俗,前来赏景踏青的游客三五成群。

60多岁的星火村村民金东范说起这几年的变化,连连感叹,“村庄环境焕然一新,我们老年人出了不少力。”

星火村党支部书记崔哲俊介绍,为了涵养文明新风,结合朝鲜族尊老敬老的美德,村里成立了老年协会。“从春季栽树种花到冬季清理积雪,‘老会员们’积极参与到人居环境整治中来,有了长辈们的榜样带动,全村男女老少个个干劲十足,纷纷为乡村建设出力。”崔哲俊说。

星火村老年协会还发挥监督管护作用,配合村两委开展环境整治监管,对于日常管护及整治不到位的,及时提出批评意见,促进全村人居环境整治工作扎实有效推进。有了老年协会的助力,星火村的环境发生美丽蝶变,乡亲们对移风易俗的态度有了转变。

金东范说,一直以来,朝鲜族都把长辈过寿当成隆重的节日。每次寿宴上都会准备打糕、糖果、泡菜、鸡、鱼等几十种食材,全村经常百余人参加宴席,热闹背后增加了不少开销。

“不给家人添负担、不给集体找麻烦,老年协会带头开展移风易俗,积极组织生日相近的老人共同过寿,村集体和老年协会帮助操办,统一宴请,还为老人准备祝寿红包,寿宴上大家不收礼金,简办新办在村里蔚然成风。”崔哲俊说。

星火村独居老人多,为独居老人腌制辣白菜,帮助打扫室内卫生,很多事都由老年协会服务团队负责帮办。哪家老人有了困难,老年协会都会上门帮助解决。老年协会已经成为星火村加强和创新基层治理的一支重要力量,有力助推乡村治理水平的提升。

【专家点评】厦门大学公共政策研究院教授吕志奎:

乡村治理重在持续深化、成风化俗,工作中要找准着力点,扎实推进。一些地方聚焦农村矛盾纠纷、婚丧宴请大操大办、农村养老难等乡村治理重点难点问题,有针对性地探索解决方案,提高乡村治理水平。持续推进农村移风易俗,要常态化、长效化开展重点领域突出问题治理工作,采取健全红白理事会、开展移风易俗志愿服务等措施,推动乡风文明焕发新气象。

乡村建设是为农民而建,要切实发挥农民在乡村治理中的主体作用,充分尊重农民、依靠农民、组织农民,健全自下而上、农民参与的移风易俗长效治理机制,把保障和改善农村民生作为乡村治理的出发点和落脚点,鼓励引导社会和公众参与乡村治理,以乡村善治的良好成效促进乡村全面振兴。

创新务实管用的乡村治理方式,有效提升乡村治理效能

【镜头】

包養網东省济宁市金乡县兴隆镇数字乡村指挥运营中心里,一面滚动着各类数据的“智慧大屏”格外醒目。“通过走访、摸排、定位、拍照传至系统,我们可以查看各村环境卫生情况,进行专题督办,公益岗环卫工人随即会进行整治。”兴隆镇村(社区)管理服务中心主任樊宣宣说,镇里以山东省首批数字乡村试点乡镇建设为契机,搭建数字乡村信息服务平台,探索乡村治理的新方式、新方法。

打开数字乡村信息服务平台,兴隆镇以地理信息系统(GIS)、互联网为基础,以雪亮工程、天网工程等为抓手,打造全镇经济社会运行“一张图”。点击“民情直通”填报反馈事项,系统实时派送至相关干部处理,处理后将办理结果推送给群众,形成了“群众点单—政府派单—干部接单”的治理新模式。

“数字乡村建设是提升乡村治理水平的有效举措。”兴隆镇党委书记韩新峰介绍,通过各类数据的收集整理和智能分析,信息服务平台相当于乡村发展的“大脑”和“眼睛”,让乡村治理、民生服务数字化运营,可见可管可控。下一步,兴隆镇将继续深化数字乡村建设,实现对人、地、物、事、组织等要素的上“云”管理,进一步提升乡村治理数字化、智能化水平。

除了数字乡村建设赋能,在金乡,点点滴滴攒积分,人人参与促文明,积分制逐渐成为涵养良好家风、文明村风、淳朴民风的新载体。

走进羊山镇向阳新村村民满秋霞的家,一排排花草、果蔬把农家小院装扮得干净整洁。

作为村里的美丽庭院示范户,满秋霞家的庭院被评为“美丽庭院”,成了村民们学习的榜样,她也因此获得了10分的文明积分。“积分可到积分超市兑换生活用品。”向阳新村党支部书记杨耀发说,文明积分通过记录群众日常小事,引导广大群众自觉践行乡村文明行动,现在乡亲们之间“帮一把”“顺带手”蔚然成风,点滴善举汇聚成文明大账。

“积分制培养村民文明习惯,营造邻里互帮互助的良好氛围,激发村民积极进取的内生动力。”金乡县文明办主任陶乃勇说,截至目前,全县13个镇街已设置积分超市64个,设立信用基金110万元,开展激励兑换5200余人次。

【专家点评】农业农村部管理干部学院研究员杨东霞:

乡村全面振兴,治理有效是基础。持续推动治理重心下移、资源下沉,要把传统治理资源和现代治理手段结合起来,创新推广清单制、积分制、接诉即办、“村民说事”等务实管用的乡村治理方式,不断扩大乡村治理方式覆盖面。要用好现代信息技术,推进数字化赋能乡村治理,丰富拓展制度性治理方式,推动乡村治理能力水平迈上新台阶。

乡镇是乡村治理的重要环节。加大乡镇基本公共服务投入,使乡镇成为为农服务的重要一环,大力推进农村社区综合服务设施建设,引导管理服务向农村基层延伸,构建线上线下相结合的乡村便民服务体系,为农民多提供“一门式办理”“一站式服务”。

“为外企高质量发展提供沃土”(见证查包養網心得·中国机遇)_中国网

在位于太仓市的苏州健雄职业技术学院,学生们正在进行实操。

本报记者 刘仲华摄

太仓高新区内,一家德企的工作场景。

太仓高新区供图

今年年初,随着德国伯曼公司在中国江苏省太仓市注册,位于太仓的德国企业总数增至500家。

太仓是目前在华德企投资最密集的地区之一,被中国商务部和德国经济部共同授予中国首个、也是唯一一个“中德企业合作基地”称号。一座江南小城,靠什么吸引众多德企纷纷落地生根、开花结果?日前,本报记者来到江苏太仓,探访这里的德国企业,听工作人员讲述企业与中国市场共同成长的故事,讲述他们眼中的中国机遇。

优良营商环境和专业服务吸引德企纷纷落户——

“无事不扰,有求必应”成为高质量吸引外资的秘诀之一

从1993年第一家德企落户太仓,到第100家德企落户,一共花费了14年时间;从第400家德企落户到第500家落户,仅仅用了两年多时间。太仓吸引德企投资速度不断加快,跟地方政府与德企之间良好的政企关系密不可分。“政府服务周到细致”“政府与企业的沟通非常顺畅”“政府与企业建立了稳定的合作关系”……记者采访时,几乎每家德企负责人都不吝赞美之词,“无事不扰,有求必应”成为高质量吸引外资的秘诀之一。

走进博恩斯坦电子(太仓)有限公司,整洁明亮的厂房内,工人们在流水线上熟练操作。公司总经理让·阿斯曼拿起操作台上的一个白色方形开关向记者介绍:“这种安全开关广泛用于电梯等设备。目前安全开关的工业标准是100万次无故障,而博恩斯坦的产品可以达到1000万次。”

阿斯曼来太仓已近20年,听到太仓德企数量突破500家的消息时,他非常开心:“太仓政府为德企提供了许多优惠政策,这里的营商环境变得越来越好。德企纷纷落户,产生了集群效应,比如汽车零件制造商的落户吸引了机床制造商,机床制造商又吸引了模具制造商……就这样,太仓逐包養行情步建立起围绕汽车零件、机床等产品的产业链和供应链。”

德国巨浪集团在高速数控机床领域处于领先位置。集团太仓公司首席技术官威利·瑞斯特向记者介绍,集团2012年在太仓建厂,后来将中国总部也搬到这里。“选择落户太仓,既是看中这里德企聚集,产业链完备,也是因为当地政府向企业提供了专业、高效的服务。”

位于太仓市中心的东亭大厦门口,旗杆上飘扬的中德两国国旗在蓝天下格外醒目。这是2016年落户太仓的太仓德国中心,为大厦里包括德国企业在内的近50家企业提供一站式商业服务。

“这里是中国第三家德国中心。”太仓德国中心总经理马莉珂告诉记者,太仓德国中心已经成为具有影响力的德企招商管理运营平台,吸引了销售、法律、会计、信息技术等领域的德企。马莉珂表示:“太仓优良的营商环境和政府的专业服务吸引了我们,特别是太仓对德企的支持让我深有感触。太仓高新区为每家德企分配一个政企事务官,企业碰到难题,可以方便快捷地找到自己的联络员。这种高效的服务让我印象深刻。”

产业集聚效应保障供应链稳定——

半数以上德企开展本土化研发,90%以上早期落户德企完成增资扩产

走进欧亚瑟水艺(太仓)有限公司仓库,工人们正忙着整理货品,其中有白色的花架、黑色的管线等。这是一家德国多媒体音乐喷泉和花园池塘水质净化领域的专精特新企业。“我们生产所需的料件有4000多种。2004年刚进入中国市场时,几乎所有料件都要从德国进口。随着本土化战略加速,在中国生产的料件包養網占比不断提高,迄今已达95%以上。”公司总经理沈亚向记者介绍,“现在与我们长期合作的本土供应商达150多家,太仓公司为整个欧亚瑟集团提供了60%以上的料件。”

近年来,落户太仓的德企纷纷加强本土化战略,在实现自身发展的同时,带动本土企业实现标准化、规模化生产。本土供应商的快速发展,也帮助德企降低包養了生产成本,提高了供应链效率。

“博恩斯坦在全球有5个生产基地,中国是除了总部之外的第二大生产基地。我们在中包養網国实施的本土化战略取得了显著成效,目前有近百家本地供应商为我们供货,70%分布在苏州地区。”阿斯曼介绍,博恩斯坦公司秉持“在中国,为中国”理念,在太仓拥有研发、销售、质控、工程、售后等全链条环节,“中国工厂生产的产品中,约60%供应中国市场,还有一部分为总部供货,本土化战略显著提升了我们的竞争力”。

“对于巨浪集团来说,中国是最重要的市场之一。我们的机床产量不高,但精密度要求非常高,需要同上下游客户保持密切沟通。太仓中德产业园为我们提供了便利。得益于产业集聚效应,这里的供应链稳定,我们可以方便快捷地获得高质量的配件。”瑞斯特说。

目前,太仓半数以上德企开展本土化研发,90%以上早期落户德企完成增资扩产,德企亩均产值达1400万元人民币。高质量利用外资为太仓的高质量发展和现代化产业体系建设作出重要贡献,而德企也在积极融入中国市场的过程中抓住中国机遇,实现转型升级。

作为第一家落户太仓的德国企业,弹簧制造商克恩—里伯斯在30年的时间里,先后11次增资,从最初仅6名员工、占地400平方米的“小作坊”发展成为拥有7万平方米自建厂房、年产值15亿元人民币的“弹簧王国”。

2023年底,德国轴承制造商舍弗勒太仓制造基地新能源二期工厂正式启用。同时,舍弗勒与太仓高新区签订新能源三期项目投资协议。舍弗勒集团汽车科技事业部首席执行官马迪斯·青克表示:“二期工厂的启用,是舍弗勒在加速电动化转型、加快中国业务发展方面迈出的关键一步。”迄今,舍弗勒在太仓先后增资13次,累计投资超110亿元人民币。随着新制造基地的启用,太仓已成为舍弗勒全球最大的生产基地之一。

职业教育快速发展——

推动“双元制”本土化进程,为行业输送技术人才

2023年,在第一家德企落户太仓30周年之际,太仓举办系列活动庆祝中德合作。“德企之乡”三十而立, “中德企业合作基地”展现蓬勃向上的发展势头。

在太仓市罗腾堡风情街上,开设有多家德式面包房、德式餐厅等。30多年来,太仓当地政府越来越注重中德文化交流互鉴,为德企及其员工提供舒适、完备、便捷的创业和生活环境。

“太仓的城市面貌日新月异,环境更加优美。空闲时间,我经常和家人在海运堤、罗腾堡风情街散步。”阿斯曼表示,“我对中国文化和民族音乐充满兴趣。我还学会了吹竹笛,经常参加江南丝竹演奏,在外国人才艺大赛中获得了第一名。因为中文熟练,我还被多次邀请主持太仓德国啤酒节。”

除啤酒节外,太仓还经常举办马拉松友谊赛、中德艺术家沙龙、“中德友谊杯”乒乓球赛等活动,并引入中德友好幼儿园等国际化服务设施,让越来越多的德国人安居于此。

在一家汽车零部件企业工作的德国企业家冈瑟·克莱因也深深被太仓的魅力吸引。“我很享受在这里的时光。中国江南地区的历史文化悠久丰富,人文气息浓厚,令我着迷。我喜欢去看当地的戏曲演出,欣赏民乐演奏,感受中国传统文化的魅力。”

德企在太仓取得成功的另一个因素,在于当地职业教育的快速发展。德国职业教育中的“双元制”是指通过校企合作,以学徒制方式培养职业技术人才。为满足企业发展需要,太仓政府推动太仓职业院校与德企开启了“双元制”本土化进程。

来到位于太仓市的苏州健雄职业技术学院,在健雄—莱茵科斯特工业4.0教学工厂内,5名穿着工装的大学生正在操作电气自动化培训设备,一旁的老师在电脑系统里对学生的编程训练进行技术指导。该中心是学院与德国莱茵科斯特公司共建的培训中心,学生在这里接受两年“双元制”职业教育后,前往太仓德企实习一年,毕业后可以直接上岗。苏州健雄职业技术学院副院长周晓刚介绍:“多年来,太仓与德企合作开展‘双元制’人才培养,为尖端制造业输送技术人才,助推区域经济高质量发展。”

“得益于太仓完善的职业教育体系,我们可以很方便地招聘到优秀的工程师和技工,这对一个机床公司来说非常重要。”瑞斯特表示。德国莱茵科斯特公司总裁艾瑞克·莫斯卡瓦表示,“双元制”教育在太仓落地生根并开花结果,有力促进了德中产业合作,推动德企高质量发展。

看好中国经济前景和市场潜力——

2023年德国对华直接投资同比增长4.3%,总额达119亿欧元

施行便利外籍人员来华5项措施;修订全国版外资准入负面清单,全面取消制造业领域外资准入限制措施;推动“稳外资24条”加快落地见效,持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境……一系列政策举措释放出中国坚定不移扩大高水平对外开放的信号,受到包括德企在内的在华外资企业普遍欢迎。

德国经济研究所不久前发布的研究报告显示,2023年德国对中国的直接投资同比增长4.3%,总额达119亿欧元,创历史新高。中国德国商会年初发布的商业信心调查报告指出,九成以上受访企业将继续在中国开展业务,有54%受访企业计划增加在华投资。

克莱因说,当初企业来华设厂,是应德国客户的要求而来。“随着中国经济规模、市场规模的扩大,中国市场如同磁铁一样对外企具有吸引力。中国市场在集团总体业务占比从最初的一小部分到如今的约50%,我们相信未来还有更大的增长空间。”

“自2004年落户太仓以来,欧亚瑟水艺的实际投资一直在增加,厂房建设也从一期扩展到二期。”沈亚表示,“中国的营商环境为外企高质量发展提供沃土。过包養網去3年我们的业务以平均每年30%的速度增长,未来集团将继续抓住中国机遇,增加在华投资,深耕中国市场。”

马莉珂表示,仅去年下半年以来,她就多次参加太仓德企的增资扩产剪彩仪式。“大多数德国企业认可中国的经济发展和市场潜力,希望扎根中国并继续扩大在华业务。”马莉珂说。

“今年中国政府制定了5%左右的经济增长预期目标,中国经济展现出强大韧性和潜力。中国拥有巨大的经济总量和超大规模市场,经济增长潜力仍然巨大。我们对中国经济发展很有信心,巨浪集团将会继续加强在华业务。”瑞斯特表示。

“中国坚持扩大高水平对外开放,对外资企业具有强大吸引力。当前世界经济复苏乏力,中国经济展现良好增长势头,希望更多德企抓住机遇、继续投资中国。”阿斯曼表示。

“超级低温工厂”实现中国造(科技查包養網站比較视点·以科技创新引领产业创新)_中国网

习近平总书记指出,“科技创新是发展新质生产力的核心要素”“要在以科技创新引领产业创新方面下更大功夫”。

发展新质生产力,必须以科技创新引领产业创新,及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上。近年来,科研机构、高等院校和企业不断加强科技创新和产业创新深度融合,加快科技成果转化应用,越来越多创新链上的“好技术”变成产业链上的“大应用”,实现科技创新与产业创新的同频共振。

即日起,科技版推出“以科技创新引领产业创新”系列报道,通过记者在科研、生产一线的观察,带您感受创新链产业链融合发展的强劲脉动和科技创新引领产业创新所释放的澎湃动能。

——编者  

创造一个超大深冷“冰箱”,提供20K(开尔文,20K即零下253摄氏度)以下甚至2K(零下271摄氏度)的超低温环境,并保证百瓦级到万瓦级连续稳定工作——大型低温制冷装备凭借这一能力,被称作“超级低温工厂”。

科学上把20K称为液氢温区,2K为超流氦温区。液氢至超流氦温区的大型制冷装备,在航天工程、氢能源储运、氦资源开发和许多大包養網科学装置运转中发挥着重要的支撑作用。长期以来,国内用的大型低温制冷装备几乎全部依赖进口。

中国科学院理化技术研究所(以下简称“中国科学院理化所”)科研团队经过10多年持续攻关,攻克一系列关键核心技术,研制出20K到2K、百瓦到千瓦级(kW)的系列化大型低温制冷装备,让“超级低温工厂”实现了中国造,形成了从技术研发、工程示范到产业应用的完整链条。

啃下自主研制大型低温制冷装备这块“硬骨头”

“大型低温制冷装备不在‘台前’,但许多重要工作离不开它。”常年从事低温设备研究,中国科学院理化所研究员胡忠军对此体会深刻。

来到中国科学院文献情报中心大楼,站在北京正负电子对撞机介绍展板前,胡忠军解释:“氦气在零下269摄氏度会成为液体,到零下271摄氏度就变成超流氦。为北京正负电子对撞机这类粒子加速器中高场强超导磁体进行冷却的,正是大型低温制冷装备产生的液氦或者超流氦。”

不只是北京正负电子对撞机,上海光源、高能同步辐射包養網心得光源等大科学装置的运转也离不开大型低温制冷装备。

“解决氢的大规模储存与运输难题,大型低温制冷装备同样关键。”胡忠军说,氢气密度远小于空气,在常温常压下运输,体积非常庞大。如果用低温大型制冷机将氢气液化,体积可以减少至约1/800,极大降低运输成本。

据专家介绍,随着经济社会的快速发展,我国对大型低温技术和装备的需求日益迫切。但是,自主研制大型低温制冷装备,其难度超出预想。

“拿其中一个关键设备透平膨胀机来说,它由气体轴承支撑,叶轮旋转时,圆周线速度极快,且轴承之间仅隔着厚度为头发丝直径1/5的气膜。”胡忠军介绍,怎么设计气体轴承、如何保障转子高效稳定运转,都考验着科研人员的智慧。

像透平膨胀机这样的挑战,在大型低温制冷装备研制中还有很多。“大型低温制冷装备与大家常见的空调、冰箱不同,涉及多级压力、温度与制冷级,系统十分复杂。”中国科学院理化所研究员刘立强说。他将攻坚难点概括为“两机一箱一集成”,即透平膨胀机、冷压缩机,冷箱集成技术,以及整个系统的设计、控制和调试。

“再难,也要啃下这块‘硬骨头’。”2009年,中国科学院启动“低温氦透平制冷机样机研制”专项,作为项目承接单位,中国科学院理化所牵头开展大型低温制冷系统核心部件攻关和样机系统集成技术研究。他们研制的国内首台制冷量为“2kW@20K”的氦透平制冷机,经受住了连续运行考验和测试,由此证明我国具备自主研制大型低温制冷装备的能力。

从2010年起,该所承担财政部国家重大科研装备研制专项任务,一场向更先进大型低温制冷装备发起的冲刺开始了。

探索出一整套行之有效的工程化管理模式

从液氢温区到液氦温区再到超流氦温区,温度每下降1摄氏度或功率每增加一个数量级,相关系统都需要重新设计,关键部件也要升级,研发难度随之指数级增加。

走进中国科学院理化所低温工程与系统应用中心,科研人员正盯着轴心轨迹试验平台,查看、记录高速转子运行参数。中国科学院理化所研究员彭楠告诉记者,团队正在研究新一代气浮轴承,转子速度有望达到每分钟30万转。

制冷温度越低,对透平膨胀机转速的要求就越高。彭楠回忆,为研制高效且稳定的轴承,他和同事夜以继日地在实验室埋头工作,一直持续了一年多。

氦气螺杆压缩机是氦气低温系统的动力源,决定着低温系统运行的稳定性。胡忠军介绍,科研人员大胆创新,一遍又一遍摸索,最终开发出具有自主知识产权的氦气螺杆压缩机。为了在规定时间内完成压缩机测试等任务,团队与配套企业合作,加班加点,仅用1个月就完成了原本需要3个月的工作。

2010年10月至2014年12月,中国科学院理化所完成了国家财政专项Ⅰ期项目任务,研制出国内首套液氢温区万瓦级大型低温制冷系统,实现“10kW@20K”的既定目标。

2015年4月,国家财政专项Ⅱ期“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制”项目启动。5年多日夜奋战,科研人员在原有成果基础上,不仅自主研制出了技术指标为“2500W@4.5K”和“500W@2K”的大型氦制冷机,还实现了包括大型低温制冷系统整机设计体系构建及控制技术、系列化气体轴承氦透平膨胀机技术等在内的技术突破。在大型液氦到超流氦温区制冷技术上,我国自此跨入国际先进行列。

通过承担专项任务,中国科学院理化所探索出一整套行之有效的工程化管理模式。

攻关涉及领域广、人员多,如何形成合力?“做好重大任务,必须组织好大团队。”中国科学院理化所所长王雪松介绍,他们成立了研究开发、系统集成和工程应用3个课题组,组建低温工程与系统应用中心,形成了首席科学家领衔、科研骨干和技术支撑人员联合攻关的创新团队模式。

项目难度大、系统集成复杂,如何确保研制进度?王雪松说,所里采取行政、技术两条线并行推进模式,行政线抓管理、技术线抓节点,统筹把握各类任务实施进度。

大型低温制冷装备研制走到今天,是中国科学院理化所几代科研工作者接力传承的结果。刘立强说,从20世纪50年代开始,包括洪朝生院士、周远院士在内的老一辈科学家,为研究所低温研究事业打下了扎实的基础,“没有前人的工作,就不会有今天的成就。”

联合研制单位也有不少贡献。以氦气螺杆压缩机研制为例,无锡锡压压缩机有限公司总工程师陆龙胜基于丰富的经验,琢磨出了一套精巧的压力调节装置,解决了因吸气压力过高引起的停机难题;冰轮环境技术股份有限公司暂停生产任务、为科研让路,保障氦气螺杆压缩机顺利测试……

“没有强大的制造包養網能力和相关单位协同攻关,科学家再好的想法也实现不了。”刘立强说。

形成从技术研发、工程示范到产业应用的完整链条

解决大型低温制冷装备“卡脖子”问题,单做出样机不行,还需实现产业化,带动上下游产业的发展,进而不断提升我国低温产业自主创新实力。

针对大型低温制冷装备应用性强、产业需求迫切的特点,不同于以往先实验室突破、再中试、再产业化的成果转化路径,中国科学院理化所在该装备研制过程中创造性地探索出“边研究、边应用、边转化”的发展模式。

“我们关注的不是低温或大功率的指标能‘刷’到多高,而是考虑是否满足产业化需求。”刘立强说,产品能不能长期稳定运行、成本如何、后续好不好维护等,都是科研人员关心的问题。

这种模式下,产出科研成果之日,就是产品下线之时。2016年,中国科学院包養網理化所联合社会资本共同创立科技成果转化企业——北京中科富海低温科技有限公司。

这样做有何好处?“科研机构长于技术开发,企业长于工程转化,两者优势互补,缩短了成果转化周期,提升了我国低温产业的水平。”中科富海董事长张彦奇说,大型低温制冷装备项目的实施,推动我国在该领域形成了从技术研发、工程示范到产业应用的完整链条。

在项目配套过程中,高端氦气螺杆压缩机、低温换热器和低温阀门等相关制造企业的创新能力显著提升,我国初步形成了功能齐全、分工明确的低温产业群。

张彦奇介绍,有科学家团队做技术后盾,中科富海得以保持战略定力,坚持高标准做产品。通过产学研合作,公司迅速成长为低温行业的领军企业。中科富海首次在国内开发了系列化、多规格成套深冷区大型氢氦制冷装备及液化装置,让中国在全球低温大型制冷设备制造领域拥有一席之地。

超导加速器、航天器地面试验、先进光源、聚变实验堆……今天,越来越多的国家重大工程用上了我国自主研制的大型低温制冷装备。值得一提的是,我国百瓦级氦制冷机和氢液化器还走出国门,在国外大科学工程中得到应用。

低温制冷技术研究没有终点。量子科技、氦资源提取以及航天工程的快速发展,都对大型超流氦低温装备提出了更高要求。前瞻布局,中国科学院2020年部署万瓦级液氦温度大型制冷机核心技术攻关,2021年启动“大型低温制冷机及提氦工程示范”先导专项。

“国家的需求就是我们努力的方向。中国科学院理化所将接力攻关,继续打好大型低温制冷装备攻坚战,积极抢占低温科研高地。”王雪松语气坚定。