中国现代科技成果有那些?规模化学习崛起,2020十大科技趋势预测,未来我们会与AI共处吗

本文目录
- 中国现代科技成果有那些
- 规模化学习崛起,2020十大科技趋势预测,未来我们会与AI共处吗
- 请以“国之大器造就中国崛起”为题,深刻论述当今时代飞速发展下,科研工作者艰苦奋斗研制高科技,800字
- “国产芯”加速崛起,新架构谁担大任
- 近年来我国取得了哪些科技成果
- 低调的孚能科技强势入局凭的是什么答:打铁还需自身硬
- 实施科技强国战略其核心内容是什么
中国现代科技成果有那些
近些年来,我国每年取得的科技成果已经超过3万项。中国现代科技成就,有以下9条:1. 光电子信息产业:在本世纪微电子和电子计算机技术的基础上,21世纪将把光、电、声、磁等物理特性加以综合开发利用,形成包括光电子器件、激光配置 、光纤系统、 全息图像、光是集成电路、光计算机等基本内涵为新一代光电子信息产业。这一新产业将全面更新现有的各类信息手段,以适应人们对信息的最广泛的需要。2. 软件产业:在21世纪,世界范围内的信息处理和知识处理业务将空前活跃,软科学技术的发展和知识产业的成长将加快步伐;大量的、遍及各个领域的数据库、信息库、知识库将普遍建成并广泛应用。基本软件、应用软件、智能软件、专家系统等软件产业,并在经济发展和国家安全中占有越来越突出的地位。3. 智能机械产业:在21世纪,传统的各种机械工具将广泛地与微电子、光电子和人工智能机械产业。这个产业提供的智能机器人、智能计算机、智能工具(智能汽车、船舶、火车、飞机、航天器等)、智能生产线、智能化工厂等等,不仅在体力上, 同时也在脑力上部分替代人类的各种劳动,使人类的智能获得新的解放,从而人类可以开展更富创造性的工作。4. 生物工程产业:以现代生命技术的四大组成部分(微生物、酶、细胞、基因)为基础,到21世纪将逐步形成以动植物工程、药物及疫苗、蛋白质工程、细胞融合、基因重组、生物芯片及生物计算机等为基本内涵的生物工程产业。这个产业将改造和创建若干高效益的生物物质,使人类的生产和生活发生巨大变化。5. 生物医学产业:在疾病诊断、医疗手术、人工合成材料新成就的基础上,在21世纪人类能安全地掌握生物的或人工的脏器(心、肺、肾、脾等)、骨骼、血管、知觉(视、听、嗅、味、触)的移植和再造技术, 从而使新的医疗技术达到能对人体各单位进行有效替换和重建的高水平,生物医学产业必将成为令人瞩目的高技术产业之一。6. 超导体产业:下个世纪,超导体产业将崛起。超导材料的某些独特性能将改变传统的若干概念和理论。超导电机、超导输电系统、超导储能装置、超导磁浮列车、超导计算机、超导电子器件等一系列高技术成果将大批地实用化、商品化,从而改造现有的强电、弱电、微电、光电等整个技术格局。7. 太阳能产业:21世纪,人类将面临能源紧缺的困境。除寄希望于核聚变能源之外,现实的选择是:发展太阳能技术、研制和生产各种太阳能跟踪,捕获、转换和存贮装置,在地面和太空中更多地搜集和利用无污染的太阳能,建立起高技术的太阳能产业。8. 空间产业:全世界每年投入4000多亿美元的空间活动经费,为21世纪的空间产业奠定了知识和技术基础,包括卫星发射、载荷搭载、太空旅行等空间商业活动和服务,以及利用微重力、超洁净的太空特有的环境进行科学试验和高精尖产品生产,这些将成为下个世纪国际产业竞争的重要领域,在地球圈外开拓新的疆域,在外星上采掘新的资源,是人类进入21世纪后空间技术及其产业发展的第一批目标。9. 海洋产业:目前,人类最多只能下潜到200多米深的海区, 对海洋深处的状况知道得很少。21世纪,人类在地球之外扩展高边疆的同时,也能在地球之内扩展低边疆。可以相信,人类在较长一段时间内从资源密集的低疆域获取的效益,会比从资源离散的高疆域获取的效益多得多。南极开发,海水利用、深海采矿、海底城市建设等将成为下世纪海洋产业的基本内涵。来源:汽车世界·车辆工程技术(中)
规模化学习崛起,2020十大科技趋势预测,未来我们会与AI共处吗
12月24日,百度研究院发布2020十大科技趋势预测,从2019年科技的蓬勃发展中提前展望2020。作为2019年度最受关注的科技热词之一,“AI”自然成为了焦点。百度研究院也对AI产业给出了几点关键预测。其中一点就是,AI技术已发展到可大规模生产的工业化阶段,2020年将出现多家“AI工厂”。
图:百度研究院预测2020年将出现多家AI工厂
百度研究院有此预测并不难理解,“AI工厂”的诞生在行业中早有端倪。人工智能独角兽企业旷视推出的自研人工智能算法平台Brain++,就已画出了AI工厂的雏形。
旷视首席科学家、旷视研究院院长孙剑博士曾这样介绍Brain++:正是“Brain++让规模化算法训练成为可能。”与此同时,通过Brain++,旷视“能够针对不同垂直领域的碎片化需求定制出丰富且不断增长的算法组合,包括很多长尾需求。此外,我们能以更少的人力和更短的时间开发出各种新算法。”
事实上,AI技术要实现大规模生产,首先要解决的就是如何低成本、大规模地产生算法。目前业界普遍把深度学习框架作为算法开发工具,但这又面临着学习和使用成本高,难以规模化的问题。究其原因,在于只有深度学习框架是不够的,需要打通从数据到算力再到框架的端到端解决方案,旷视Brain++恰好涵盖了深度学习算法开发的所有环节。
拆解Brain++的总体架构可以看到,其包含了深度学习框架MegEngine、深度学习云计算平台MegCompute、以及数据管理平台MegData三个核心组件。这恰好对应了AI发展中的三大要素:数据、算法以及算力。
图:旷视Brain++架构
从数据的获取、清洗、预处理、标注和存储开始,到研究人员设计算法架构、设计实验环节、搭建训练环境、训练、加速、调参、模型效果评估和产生模型,到最终的模型分发和部署应用,旷视Brain++让研发人员获得了从数据到算法产业化的一揽子技术能力。
除了大规模产生算法,旷视Brain++核心深度学习框架MegEngine还在不断提升算法的工程化开发能力。相比业内主流框架,其具有独特的训练和推理一体化能力,可实现一次算法训练直接部署模型。
基于深度学习框架,不仅人工智能技术的开发门槛被大大降低,而且还有效提高了人工智能应用的质量和效率。据《全球深度学习系统市场报告》显示,到2020年,全球深度学习系统市场规模将超13亿美元。百度研究院也在预测中指出,2020年,各行各业将会大规模应用深度学习技术实施创新,加快转型和升级。
图:深度学习技术将大规模深入产业
不过,深度学习框架的搭建还离不开自动机器学习AutoML技术的发展。长期以来,业内都有一个调侃叫做所谓人工智能,有多少智能就有多少人工。但是通过AutoML技术,则可以让机器自动进行端到端的优化,从而大幅减少人力的成本投入。旷视Brain++核心深度学习框架MegEngine就集成了旷视自研的AutoML技术,对深度学习算法的各个关键环节进行自动化的设计、搜索和优化,一次训练完成自动化过程,将计算代价减小至传统AutoML方法的万分之一,进一步推进技术的成熟。
百度研究院也在预测中指出,AutoML的快速发展将大大降低机器学习的门槛,扩大AI应用普及率。这对于早已将AutoML运用到机器学习中的旷视而言,其已走到了行业前列。更值得一提的是,AutoML领域的研究一直都被国外谷歌AutoML Vision、微软Microsoft Custom Vision、亚马逊Amazon SageMaker等企业以及平台“垄断”,旷视等企业在这一领域的探索,将有效打破国外企业的垄断格局,构建起中国AI产业核心竞争力。
图:百度研究院预测AutoML 的快速发展将大大降低机器学习的门槛
基于Brain++,旷视“AI工厂”初现。依托Brain++,旷视实现了云、端、芯的深度神经网络算法全面覆盖,并推出了多种高效的以人工智能驱动的物联网解决方案,并成功为个人物联网、城市物联网、供应链物联网等垂直领域的客户赋能,助力创造更多价值。
据IDC统计,2019年全球人工智能市场规模达到375亿美元,中国人工智能市场预计占全球的12%,成为了全球第二大人工智能单一市场,且市场规模保持高速增长。人工智能产业迭代的力量即将喷涌而出,但就像第一次工业革命的纺织工厂,第二次工业革命的汽车工厂,AI革命也需要打造一个智能时代的“AI工厂”,以应对即将来临的AI大生产时代的需求。这不仅是AI企业发展的必经之路,更是直接决定着整个国家的产业在这个新时代节点之中参与全球竞争的底气。以旷视Brain++为代表,它们作为中国AI企业极少数的自主可控的算法框架,无疑将在中国AI产业发展中留下浓墨重彩的一笔
请以“国之大器造就中国崛起”为题,深刻论述当今时代飞速发展下,科研工作者艰苦奋斗研制高科技,800字
以下为我的回答,希望能帮到您:
国之大器造就中国崛起
当今时代,科技和创新成为推动国家崛起的关键因素。在全球飞速发展的背景下,中国科研工作者以艰苦奋斗的精神,积极投入高科技领域的研制,为中国的崛起提供强有力的支撑。正是这种国之大器,让中国在世界舞台上崭露头角,成为引领全球科技发展的重要力量。
科研工作者是国家科技创新的中坚力量。他们承担着研究与开发高科技产品的重任,不辞辛劳地进行前沿探索,攻克一个个科技难关。无论是航天、信息技术、生物医药还是人工智能,中国的科研工作者都在积极努力,不断突破自己,取得了一系列重要成果。例如,中国的载人航天、高铁技术、5G通信等都取得了令世界瞩目的进展,彰显了中国在高科技领域的实力。
艰苦奋斗是科研工作者的精神象征。在科研工作中,他们面临着无数的困难和挑战,需要进行大量的试验、论证和反复验证。长期的熬夜加班,对科研人员的身心都是一种巨大考验。然而,他们始终坚持着,不惧艰难,只为了将科研成果推向新的高度。正是这种不怕苦累的奋斗精神,让中国的科研工作者能够在激烈的国际竞争中脱颖而出,取得了举世瞩目的科技成就。
高科技的研制对于国家崛起具有重要意义。科技创新是推动国家经济增长和社会进步的强大引擎。通过自主研发高科技产品,中国不仅实现了技术上的突破,还提高了产业链的附加值,推动了国家经济的跨越式发展。同时,高科技的应用也为中国在全球治理中发挥更大作用提供了支撑,让中国能够为人类社会的发展贡献更多智慧和力量。
然而,中国的崛起之路还面临着一系列挑战。高科技领域的竞争激烈,需要科研工作者们不断提升自己的科技水平和创新能力。同时,科技创新也需要政府和社会各方的支持和投入,才能够形成科技创新的良性循环。中国的科研工作者需要在全球化的背景下,更加积极主动地融入国际科技合作,共同推动全球科技进步。
总结而言,中国的崛起得益于国之大器的科技创新和科研工作者的艰苦奋斗。科技和创新是推动国家发展的强大引擎,中国在高科技领域取得的成就为中国的崛起提供了强有力的支撑。面对未来,中国的科研工作者需要继续发扬艰苦奋斗的精神,勇于创新,为中国的科技进步和国家崛起继续贡献力量。
辛苦码字不易,如果我的回答对您有帮助,请及时采纳,谢谢!
“国产芯”加速崛起,新架构谁担大任
“不能在别人的地基上盖房”,对芯片来说,架构就类似于地基。在危机倒逼下的中国芯片产业,正出现新的变化,自主创新的阵营逐渐充实,并加速试水新架构。
8月,国内首家RISC-V IP供应商芯来 科技 宣布完成新一轮战略融资,由小米长江产业基金领投,紧随其后,广东鲲鹏生态大会在广州举行,华为、广电运通共同研发的广电鲲鹏服务器对外发布,解决了广州本地没有服务器制造商的困境。
芯片架构,即指令集架构,通俗来说,指令集就像是一整套语言系统,CPU能够读懂并按照要求运行程序、硬件。截至目前,CPU主要有两大指令集,复杂指令集(CISC)架构x86,精简指令集(RISC)架构阵营有Arm、MIPS和RISC-V。
在服务器x86架构一家独大的当下,Arm、RISC-V正成为国内厂商集中突破的“长城口”,被视为换道超车的机会。
三大架构三分天下
在6月举行的2020年全球开发者大会上,苹果毅然宣布与合作了15年的老搭档英特尔“分手”,弃用传统的英特尔CPU,改用自研的Arm架构处理器。
这并非个案。8月,基于Arm架构的广电鲲鹏服务器正式对外发布,提供安全可靠自主创新的领先计算平台。
一直以来,全球超过九成服务器芯片市场都建立在英特尔x86架构上,其在PC市场一直处于绝对的霸主地位;而在移动互联时代,特别是云计算的爆发,需要向功耗低、微服务转变,Arm架构很快统领了移动市场的份额,并逐步觊觎PC的份额。
“在PC市场,x86架构的市场份额太高了,这不利于供应链安全,几乎所有的IT厂商都在试图打破一家独大的格局,包括谷歌、亚马逊在内,都在研发基于Arm架构的服务器。”一位集成电路投资人士说,华为布局Arm架构,踏准了发展的趋势,将为全球所有的IT厂商提供一个新的选择。
对英特尔x86架构发起挑战的,远不止于此。如果说Arm架构崛起于PC时代走向移动计算时代的转折点,物联网时代就是RISC-V成长的土壤。
与Arm同为RISC指令集架构的RISC-V,由于是开源的指令集,在此基础上开发的CPU和操作系统不容易遭遇“卡脖子”,因此该架构被视为可与Arm一较高下。
中国工程院院士倪光南在展望开源芯片前景时也曾对此寄予厚望:“RISC-V很可能发展成为世界主流CPU之一,在CPU领域形成英特尔x86、Arm、RISC-V三分天下的格局。”
芯片架构的生存之道一般是“中立策略”,如Arm只授权芯片设计方案,并不生产或销售芯片,因而可以将技术卖给其他公司而不存在竞争。
形势风云变幻,软银有意出售持有的Arm股份,而英伟达被传收购Arm已进入最终谈判阶段。这引发了外界对Arm新的担忧。
与华为前瞻性永久买断Arm的V8构架不同,新势力则愿意尝试RISC-V。而RISC-V的中立性,也为其赢得了更多拥趸。2015年,RISC-V基金会成立,其成员包括高通、英伟达、三星和谷歌、阿里、华米等300多家全球企业。
赛迪智库集成电路研究所高级分析师种丹丹向媒体表示,在复杂国际形势下,RISC-V基金会已将总部迁往瑞士,体现出中立姿态,在主流指令集x86闭源、Arm授权费用昂贵的背景下,开源的RISC-V指令集,专攻物联网等新兴市场,与x86、Arm等生态形成错位竞争,是打破当前处理器垄断局面的潜在力量。
谁能跑出关键是生态构建
与苹果携完善的生态迁移Arm不同,国内厂商在转换架构时,无论是Arm还是RISC-V架构,都需要稳扎稳打构建新的生态。
即便是三星,有强大的芯片生产能力,庞大的出货量提供了广阔的市场应用,但最终三星仍要使用大量高通芯片,很重要一个原因就在于其芯片Exynos缺乏生态。
张熙伟举例说,打消合作伙伴的顾虑就非常关键,部分合作伙伴能力参差不齐,有时候工程师们也会抱怨,为何不自己做得了。但既然是做生态,就要有所为有所不为,为了打消合作伙伴的疑虑,到2020年6月,伙伴生产的鲲鹏服务器销量已经超过了华为自产的TaiShan服务器。
同样,RISC-V要成为与Arm比肩甚至替代Arm的架构,最大的掣肘则是操作系统、算法库等软件生态的支持。相比之下,x86有微软支持的“Wintel”联盟,Arm有安卓支持的“AA”联盟,而RISC-V尚未有统一的操作系统。
芯来 科技 战略总监李珏坦言,RISC-V还处于热身期,客户要从原有的生态切换到RISC-V,需要付出一定的迁移学习成本,这也成为当下RISC-V在普及时遇到的阻力之一,目前,各个RISC-V厂商采取追随用户习惯的策略,让接口、编译器、操作界面等软环境尽量贴近长期使用Arm架构用户的使用习惯。
近年来我国取得了哪些科技成果
这十年,我国经济发展取得的重要成就包括供给端结构优化,效能大提升;需求端结构升级,民生大弥补;科技创新大追赶;新兴产业大发力;城市群大崛起等。
结构方面,占GDP比重,第三产业显著增加,反映宏观供给结构向服务业方向优化;效能方面,劳动生产率大幅上升,单位GDP能耗持续降低,产业链现代化取得重大进展。研发经费大幅增长;国际专利申请量攀升为全球第一;
国际顶尖期刊论文、高被引论文和热点论文数量占全球比重分别上升至全球第三、第二和第二;高新技术企业和科创企业快速扩张;在基础研究、前沿科技和工程科技方面均取得重大突破。八大战略性新兴产业迅速壮大,占工业增加值和GDP比重大幅上升;战略性新兴产业企业地位不断提高,占上市公司特别是大型上市公司数目的比重显著增加,占世界500强席位也明显提高。
近十年我国取得的科技成果。
载人航天:奇功屡建,探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是中华民族不懈追求的航天梦。航天梦是强国梦的重要组成部分,而我国航天事业的发祥地之一、多次担负神舟系列飞船发射任务的酒泉卫星发射中心在其中无疑占据着重要地位。
“上天”:捷报频传在载人航天不断创下历史的同时,中国也正向着月球、火星、太阳等不断进发。“嫦娥”探月、“祝融”探火、“羲和”逐日,中国古代神话正逐渐走入现实。“下海”:卓有成效,2020年11月10日,“奋斗者”号全海深载人潜水器成功坐底马里亚纳海沟,下潜深度达到10909米,再创中国载人深潜的新纪录;三天以后,“奋斗者”号再度实现万米深潜,并与“沧海”号联合作业实现了人类历史上首次万米洋底直播。
低调的孚能科技强势入局凭的是什么答:打铁还需自身硬
回看2020上半年,动力电池行业的大事件可谓接踵而至:特斯拉高举自研和无钴大旗来势汹汹,比亚迪的刀片电池“翻红”了磷酸铁锂,LG化学第一季度装机量问鼎全球,大众增持国轩高科股份、发力国内“粮草先行”,一系列事件的“蝴蝶效应”,预示着行业变局将至…
以上是6月份《动力电池大时代》系列文章的序言,诸多碎片化的事件呈现出的种种迹象,直指“变”这个关键词。在变局之中,因补贴红利逐年递减,电池行业逐渐向头部倾斜的趋势愈发明朗,似乎正遵循着一个新兴行业走向成熟的规律继续发展。
但凡事都有例外,动力电池企业也不缺少打破常规的玩家,即本文的主角孚能 科技 :7月份科创版上市,一跃成为国内动力电池“软包一哥”, 其强势崛起之路,凭的是什么? 6月份我们就有此疑问,这家低调的企业碍于上市静默期(从申请到上市之后)一直三缄其口,如今终于有了答案。
追本溯源, 孚能 科技 最早进入到人们视线之中,源于2018年成功进入到了戴姆勒集团供应商体系。要知道同年戴姆勒这家百年车企还与宁德时代签署了供货协议(乘用车动力电池、2019年追加商用车供货),那一年还是宁德时代问鼎全球动力电池装机量第一的时间节点。
虽然这其中有着戴姆勒不愿将“鸡蛋放在一个篮子里”的考虑,但能从行业老大手中抢出份额,并且订单周期长达7年、总额超过了百亿欧元,这本身就透着一股与众不同,而且这还是在孚能 科技 前期建设投入重资产、产能攀升阶段,顶着营收压力的情况下实现的。
一切就在这种打破常规的情况下来到2020年。 如我们此前文章中所介绍:7月2日晚,孚能 科技 披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,战略投资者名单显示,戴姆勒大中华区投资有限公司作为战略投资者,类型为“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或下属企业”,缴款金额(含佣金)为9.045亿元。
次日,戴姆勒发布官方消息,表示已持有孚能 科技 约3%的股份,双方将合作包括研发高能量密度电池,以保障戴姆勒电气化战略的推进,同时孚能 科技 将在德国沃尔芬建电池工厂。
孚能 科技 在上市之后的静默期结束之后,前日对外释放的第一个重要消息:再获东风集团旗下全新新能源品牌岚图的大订单。在宁德时代相继拿下一汽、上汽、广汽三大国内 汽车 集团后,孚能 科技 再次从行业竞争中脱颖而出,成为了东风集团的重要供应商之一。
从岚图品牌的介绍与定位不难看出,岚图瞄准的则是20-35万区间的高端新能源车市场,承载着品牌向上的重要使命。目前已规划9款车型,实现覆盖轿车、SUV、MPV 以及跨界车、高性能车等各个细分市场,以填补东风 汽车 在高端新能源 汽车 市场的空白。
在如此背景下,孚能 科技 的公告显示:公司已成为东风岚图H56项目的动力电池供应商,提供7年不少于5GWh电池供应,加上后续同平台其他项目总需求将达到10GWh。而这只是蓝图品牌的首个项目,随着后续新平台与新车型的增加,电池需求还会有大幅度的持续增长。
关于孚能 科技 脱颖而出的原因,也在不同渠道中不断发酵。成为岚图的独家供应商的说法自然是无稽之谈,但在与国内外多家电池供应商的方案中,孚能 科技 成为了最先抢下蛋糕、受益良多的那一个。
其实从上文孚能 科技 崛起之路的两大事件不难看出,能成为戴姆勒与岚图国内外两大主攻中高端市场的供应商,还是要归结于“打铁还需自身硬”的特质。 具体来说,主要体现在以下三点:
第一,行业前沿的技术储备。 由大众集团牵头定义的标准化模组,从355、390到590(单位为mm)对应不同定位的车型。 更长尺寸的模组对应着更高的成组效率以及更低的成本, 这其中,孚能 科技 是继宁德时代(方形)与LG化学(软包)两大巨头之后,掌握590模组技术乃至大规模量产能力的又一企业。
以孚能 科技 在岚图H56项目配套的590标准模组为例,其电芯能量密度超过275Wh/kg,这项数据达到了全球领先、国内最高的水平。 当然了,整体较薄的软包电芯“黄金搭档”的叠片工艺,成为了其高能量密度+灵活电池结构的一大关键。
而这并非孚能 科技 的极限,现阶段量产的上限为能量密度285Wh/kg的电芯产品。同时,孚能 科技 已完成400Wh/kg电芯技术储备,算上电池包内部连接件、热管理系统等必要组件,应用到系统层级的电池包(Pack)有望突破能量密度240Wh/kg, 在远超时下行业尖端产品的技术创新上,率先抢占了未来行业赛道上的地位。
第二,性能过硬的产品。如孚能 科技 董事长、总经理王瑀此前对外宣称那样: 投产的最新一代的电池充放电倍率已经达到了 2.2C,充电循环寿命可以达到 2000 次以上,还能保证 90%以上的保持率(抗衰减能力),质保超过 50 万公里。
如果说更长的寿命与抗衰减能力不够直观,那么2.2C的充放电倍率绝对是实打实的优势。 放电带来的超强动力大家已司空见惯了,2.2C的充电倍率(充电电流/电池的Ah容量)完全就是一个颠覆。 这是一个什么概念,咱们来算笔账:
以时下充电效率具备明显优势的特斯拉Model 3长续航版为例,使用理论最大功率135kW的 V2超充,实际的峰值功率能接近120kW左右,按其350V上下的充电电压、以直流电路功率=电压×电流换算,其最大电流在342A左右。再除以长续航版216.2Ah的电池容量,充电倍率也就是不到1.6C。
而这个数据来到2.2C之后,放在特斯拉Model 3长续航版上的最大电流就是470A左右。即便是现阶段20万元以内主流160Ah的新车型,电池电量中段的最大电流也能达到350A以上, 届时20分钟充满就不是梦了!
这绝对是 续航里程逐年增加,使用焦虑转向补能效率之后的一大利器。 同时, 在国标充电接口升级到第三代,充电电压上限1500V、电流突破250A瓶颈达到600A之后,具备孚能 科技 如此产品的电池,将再一次抢占先机。
第三,决定成本的制造。 成本是动力电池无法回避的一个重要话题,其占整车成本40%左右的高比例,一直是横在电动车与传统燃油车终端价格上的鸿沟。 这方面,除了 上文提到的590模组,以及三元用料比例、电池包连接方式等技术研发阶段确立的降低成本手段,在智能制造被广泛提及的今天, 从电芯到电池包的过程同样是控制成本的重中之重。
孚能 科技 的做法是:保证一致性与良品率、提升自动化生产效率。 虽然我们还未能走进孚能 科技 的工厂,尚未获得更多生产制造方面的相关数据,但纵观行业来说,如此做法已经有着成功的模板LG化学,它相比“真·一哥”宁德时代的成本优势,正是由此而来。
首先, 软包电池先天不足就在于电芯的一致性,要知道动力电池对于电芯的自放电要求是非常严格的,电池之间的电压差可允许范围在20 mV(毫伏)以内,让软包相比方形与圆柱有着更高的难度。而标准就摆在那了,如果达不到迎接的将是被车企退货的命运,成本自然会受到影响。
其次, 任何制造行业,产品体量是降低成本最直观的方法,但在动力电池行业远远不够。LG化学装机量只在今年第一季度疫情期间,凭借给特斯拉供货的增量一时反超了宁德时代,但总体的出货量依旧存在较大差距。 2019年权威统计数据显示: LG化学的电池成本在135美元/kWh左右,宁德时代这项数据为158美元/kWh(1100元人民币/ kWh)。
在这种情况下,LG化学同类产品依旧在成本上优于宁德时代,那么随市场变化较为透明的原材料价格,加上双方都有各自扶植的材料供应商,原因自然就不是出在材料上了。 而其它的主要差异点中,就剩下自动化生产效率了,即单位时间生产的产品数量。
综上所述,与LG化学同样主攻软包电芯,强调良品率与生产效率的孚能 科技 ,正在沿着一条成功的康庄大道继续前行。
现如今,新能源车还只是向着取代燃油车的大方向逐步前行,尚未达到轮胎是米其林的、变速箱是爱信的、ESP是博世等等,如燃油车一样以优质供应商论英雄、评好坏的地步。但未来必然也会沿着按照一样的路径发展,届时自己的爱车装备的是如本文的孚能 科技 ,乃至其它优质供应商的电池,自然就会具备优势,甚至形成一个“鄙视链”也不无可能。
为此,我们也希望国内动力电池企业伴随新能源车发展的大趋势共同进步,成为拿得出手、不受海外制约的高精尖制造业。
实施科技强国战略其核心内容是什么
中国建设世界科技强国需要正确把握国际政治、经济、技术环境发展趋势,充分认识科学技术发展与产业创新发展、社会服务创新发展和环境创新发展之间相互作用的规律,正确处理科技与经济、社会和环境的协调发展关系,正确处理自主创新与开放合作的协同关系,正确处理原始创新与系统集成创新的迭代关系,正确处理创新促进发展与科技引领未来的远近互动关系,正确处理创新资源配置中政府引导作用与市场主导作用之间的互补关系,正确处理科技创新与人才培养的系统融合关系,充分把握新一轮技术革命、产业变革和数字转型带来的战略机遇,明确中国特色科技强国建设思路和政策取向。
撰稿丨穆荣平(中国科学院科技战略咨询研究院党委书记、中国科学学与科技政策研究会理事长);陈凯华(中国科学院科技战略咨询研究院研究员、中国科学学与科技政策研究会技术预见专委会副主任)
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建设世界科技强国的总体思路
世界科技创新强国具有前瞻性基础研究水平高、前沿引领技术创新能力强、带动世界科技发展范围广、引领国家高质量可持续发展作用强等特征。近现代意大利、英国、法国、德国、美国等科技强国崛起的历史表明,世界科技强国崛起主要取决于五大关键因素:一是雄厚的经济实力;二是大学教育体制创新;三是科研组织建制化发展;四是雄厚的物质技术基础;五是唯实求真开放包容制度文化环境。例如,第二次世界大战之后,日本根据自身竞争力演进需要,先后确立了贸易立国、技术立国、科技创新立国和知识产权立国等国家战略,走出了一条后发国家建设科技强国的道路。总体而言,世界科技强国所经历的从“经济强国”向“创新强国”,再向“科技强国”的梯次跃进,表明经济强国为建设创新强国奠定了坚实的物质基础,创新强国为建设科技强国奠定了有效的创新体系与丰富的创新人才基础,科技强国是建设的目标,是经济强国可持续的保障。
中国特色科技强国建设总体思路是:实施创新驱动发展战略,以国家创新体系与能力建设为主线,以体制机制改革为动力,按照经济强国—创新强国—科技强国的梯次建设目标要求,完善创新发展和创新创业制度文化环境,加快布局建设国家实验室系统,优化国家科学研究系统布局,强化国家产业创新系统布局,加快布局建设重大科技基础设施和科技条件平台,建设北京、上海、粤港澳大湾区等一批有全球影响力科技创新中心,以及北京怀柔、上海张江、安徽合肥等一批综合性国家科学中心,在中西部国家中心城市布局建设一批有全国影响力的科技创新中心,带动一批创新型城市群和创新型都市圈的快速发展,打造一批区域创新发展新引擎,支持创新主体全方位融入全球科技创新网络,支持区域创新和创业生态系统转型升级,支撑国家科学技术发展、产业创新发展、社会创新发展、环境创新发展,真正走出一条具有中国特色的科技强国之路。
聚焦世界经济强国目标,需要以企业创新能力建设为中心,兼顾大学科研机构创新能力建设。一方面要进一步加速创新要素向企业集聚,强化企业为核心的国家创新体系与能力建设,强化企业全球制造和创新合作网络建设;另一方面要加快建设有全球影响力的科技创新中心和综合性国家科学中心,以及国家创新型城市(群)和国家自主创新示范区,缩小中国学术界与产业界之间创新能力差距,缩小中国东部地区与中西部地区之间创新能力差距,支撑中国创新驱动转型发展。
聚焦世界创新强国目标,需要以国家实验室体系与能力建设为中心,兼顾国家研究实验体系与能力建设和产业创新体系与能力建设。一方面强化国家实验室体系支撑引领国家经济、社会、环境发展和保障国家安全的独特功能;另一方面加强国家研究实验体系与能力和国家产业创新体系与能力建设,支撑引领产业创新驱动与数字转型,培育源头技术驱动的战略性新兴产业。
聚焦世界科技强国目标,需要以综合性国家科学中心体系与能力建设为中心,兼顾一流大学和创新型行业龙头企业的合作网络与能力建设。一方面建成一批重大科技基础设施集群为支撑的综合性国家科学中心,集聚和成就一批世界顶尖科学家,缩小“中国学术界与世界主要科技强国学术界”之间创新能力差距;另一方面支持一批世界一流开放型大学和创新型跨国经营企业共建应用基础研究和前沿引领技术创新平台,培养全球优秀青年科技创新人才,引领全球产业创新发展方向。
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建设世界科技强国的政策取向
建设世界科技强国需要从国家创新体系与能力建设出发,深化体制机制改革,着力推进政府科技管理数字转型,着力加快国家研究实验体系建设,着力建设世界一流科教融合大学,着力建设世界一流国立科研机构,着力支持企业技术创新体系建设,着力深化科技创新人才供给侧结构性改革。
(一)推进政府科技管理数字转型,提升科技治理能力
推进政府科技管理数字转型,提高国家科技资源整体配置效率和效益, 需要重点加强三个方面工作。一是推进政府宏观科技管理决策过程数字转型。建立国家科技管理决策专家系统和智能化决策辅助系统,动态监测全球科技发展趋势,评价经济、社会和环境创新发展的科技需求,支撑多元创新主体参与政府资助重大科技计划(项目)立项决策。二是推进政府资助项目管理平台数字转型。建立政府资助科技计划(项目)全过程管理数字转型规范,动态监测评价科技活动进展并推动信息有效共享,强化政府多部门协同攻关和系统集成。三是推进科研成果管理模式数字转型。完善科学报告制度,建立数字化科学数据共享平台和科技成果社会监督评价机制。
(二)加快国家研究实验体系建设,提升创新创造能力
建设国家研究实验体系,强化科学技术引领未来功能和创新创造能力,需要重点加强三个方面工作。一是以布局建设重大科技基础设施集群为物质技术基础的综合性国家科学中心为契机,集聚一批世界顶尖科学家,提升大学和科研院所前瞻性基础研究和前沿引领技术原创能力,强化科学技术引领未来功能,引领学科交叉和融合科学发展。二是建设一批国家研究中心、国家技术创新中心、国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家工程研究中心和国家工程技术创新中心,强化大学、科研院所和创新型企业优势领域的科技创新能力。三是以国家创新型城市(都市圈)和国家自主创新示范区建设为契机,强化区域(城市)特色优势创新体系建设,支撑区域创新驱动转型发展。
(三)建设世界一流科教融合大学,成就中国科学学派
建设世界一流科教融合大学,培养高层次科技创新人才,成就中国科学学派,需要加强四个方面工作。一是建立研究型大学和一流科研院所科教融合机制,在面向世界科学技术前沿和国家重大战略需求的创新实践中培养高层次人才,在科教融合中强化研究型大学科研功能和一流科研院所的研究生培养功能。二是建立跨学科研究生培养机制,消除研究生培养学科壁垒,发挥科教融合优势,支持学科交叉、跨界融合,特别注重培养博士研究生创新创造能力和系统集成能力。三是探索符合规律的研究型大学与一流科研院所科教融合的组织模式,支持学术大师思想传承和科研组织文化传承,在若干领域形成中国学派。四是扩大研究型大学和一流研究机构研究生招生自主权,建立招生规模与科研活动规模相匹配的科教融合高层次人才培养的资源配置机制。
(四)建设世界一流国立科研机构,培育科技引领能力
建设世界一流国立科研机构,强化国家战略科技储备,培育科技引领能力,需要加强三个方面工作。一是坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向国民经济主战场的价值导向,明确国立科研机构使命定位,建立国立科研机构动态调整机制,强化国立科研机构在基础性、战略性和前瞻性科学研究中的骨干引领作用。二是改革国立科研机构资助模式,根据使命定位确定经费保障方式,对于面向世界科技前沿的国立科研机构,加大财政经费保障力度;对于面向国家重大需求的国立科研机构,应该加大重大科研任务的资助保障力度;对于面向国民经济主战场的国立科研机构,应该探索中央、地方政府和企业联合资助模式,以服务企业的收入确定财政支持额度。三是探索国立科研机构国际化发展模式,通过双边或者多边合作机制,建立全球科学技术合作网络,在面对全球重大挑战领域构建全球科技创新命运共同体。
(五)支持企业技术创新体系建设,强化源头创新能力
支持企业技术创新体系建设,培育引领产业创新发展方向的世界一流创新型企业,强化企业源头创新能力,需要重点加强四个方面工作。一是以国家企业技术中心为抓手,支持企业建设国家技术创新中心、国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家工程研究中心以及企业海外研发中心,进企业技术创新体系建设。二是加大企业研发支出加计扣除政策力度,支持企业承担国家科技计划项目,引导创新要素加速向企业集聚。三是支持企业主导建立产学研创新联合体,支持企业与大学科研机构建立联合实验室,开展行业关键共性技术攻关和技术标准制定,引领产业创新发展方向。四是支持企业建立健全知识产权管理规范,加大知识产权保护力度,提高市场准入技术标准,提升企业国际竞争力。
(六)深化人才供给侧结构性改革,形成人才涌现环境
深化人才供给侧结构性改革,完善科技创新人才成长环境和涌现机制, 加强高层次创新型人才培养,需要重点加强四个方面工作。一是加强创新创造人才培养,把科学精神、创新思维、创造方法和社会责任等内容贯穿教育全过程,着力培养面向社会、面向世界、面向未来的创新创造青少年人才。二是调整科技创新人才培养结构,在创新团队建设过程中,着力发现和支持一批把握科技发展方向能力强的战略科技人才和系统集成能力强的科技领军人才,着力培养和支持一大批专业素养好、学术水平高的顶尖人才。三是推进科技创新人才国际化发展理念,支持大学、科研机构和企业研发机构国际化,推进国家科技计划面向全球杰出科技人才设立冠名人才项目,优化国际科技创新人才工作制度和科研环境,既支持中国科技创新人才走出去开展国际合作研究,也创造条件成就全球杰出青年科技人才事业梦想。四是优化科技创新人才职业成长环境,建立科技创新人才价值创造贡献的社会认可机制,形成科技创新人才涌现的制度文化环境。
本文内容来自《2019 国家科技竞争力报告》,经作者同意进行了适当的修改。文章观点不代表主办机构立场。

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