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发布时间:2024-09-11 来源:澳门威尼克斯人官网

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  基础科学是人类对自然界基本规律认识的总和★◈✿ღ。从事基础科学问题研究的活动统称为基础科学研究★◈✿ღ,简称基础研究★◈✿ღ。基础研究自提出以来★◈✿ღ,一直都是一个比较宽泛的概念★◈✿ღ,内涵性质和关键推动因素不断丰富★◈✿ღ。也正是由于其界限模糊★◈✿ღ,才被各国政府和学者通过不同的政策含义★◈✿ღ、资助框架★◈✿ღ、制度安排和研究成果不断地重新界定★◈✿ღ。

  1945年★◈✿ღ,美国科学家布什在《科学★◈✿ღ:无尽的前沿》中首次提出了基础研究和应用研究分类★◈✿ღ,成为“基础研究-应用研究-技术开发-商业应用”线性模式的思想源头★◈✿ღ,影响了很长一段时期主要国家的科学技术政策★◈✿ღ。

  20世纪60年代★◈✿ღ,经合组织系统地开展了R&D(研究与开发)统计调查★◈✿ღ:将基础研究分为纯基础研究与定向基础研究★◈✿ღ,把定向基础研究和战略应用研究统称为战略研究★◈✿ღ。这种分类既反映了知识生产方式的融合趋势★◈✿ღ,也反映出政府研发投入对国家战略目标的关注★◈✿ღ。在接下来的几十年中威斯尼斯人60555★◈✿ღ,基础科学的内涵和定义也在不断发生变化★◈✿ღ。

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  数据科学正以势不可当的力量席卷而来★◈✿ღ,科学界★◈✿ღ、政府和社会公众都需要重新认识大数据时代基础研究的新特征及其影响★◈✿ღ,特别是对经济社会的影响机制和战略价值

  1998年度图灵奖得主吉姆格雷于2007年初最早提出“科学方法的革命”★◈✿ღ,将科学研究分为四类范式(Paradigm★◈✿ღ,指科技界普遍遵循的科学规范和普遍运用的研究套路)★◈✿ღ,依次为实验归纳★◈✿ღ,模型推演★◈✿ღ,仿真模拟和数据密集型科学发现★◈✿ღ。数据密集型科学发现以大数据为主要特征和战略资源★◈✿ღ,即“大数据科学”和“科学大数据”★◈✿ღ。大数据可以帮助科学家们打开探索未知领域的大门★◈✿ღ,科学家们将以“分析全样本★◈✿ღ、接收非精确★◈✿ღ、发现相关性”的新思维探索科学研究★◈✿ღ。

  虽然大数据时代带来了思维方式等认知层面的转向真我永恒旗舰店★◈✿ღ,但基础科学主体的发展依然遵循物理★◈✿ღ、化学★◈✿ღ、信息★◈✿ღ、生命科学等基础学科自身的规律★◈✿ღ,并且具有交叉★◈✿ღ、融合与渗透的逻辑性★◈✿ღ。不过改变已经愈加清晰★◈✿ღ:与传统数据的科学研究相比★◈✿ღ,无论是大型望远镜列阵收集回来的各种宇宙星系图像★◈✿ღ,还是从DNA测序仪形成的各种基因组★◈✿ღ,或是社交网站的点击次数★◈✿ღ,都可以成为数据收集目标★◈✿ღ。以前需要10年才能完成的人类DNA测序威斯尼斯人60555★◈✿ღ,现在一天左右就能完成★◈✿ღ。基于统计机器学习★◈✿ღ、神经网络以及深度学习★◈✿ღ,人工智能的思考能力在提升威斯尼斯人60555★◈✿ღ,人类对未来的预测上变得前所未有地精确★◈✿ღ。

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  大数据的意义并不只是海量★◈✿ღ、多样的数据★◈✿ღ,而是如何采取更合适的支持方式和支持力度将其规模大★◈✿ღ、种类多★◈✿ღ、跨界融合的特征运用到基础研究和知识转化应用之中

  无论从组织方式★◈✿ღ、资助方式还是从科研行为上★◈✿ღ,大数据使传统的基础研究活动和知识生产模式呈现出了新的交叉★◈✿ღ、融合与渗透特征★◈✿ღ,不仅促进了不同领域★◈✿ღ、不同学科科学共同体的深度整合和精细分化★◈✿ღ,还促进了基础研究的推动因素和利益相关者的多样化★◈✿ღ。这些特征无疑将对基础科学的发展★◈✿ღ,尤其是给基础科学的管理及决策带来巨大影响★◈✿ღ。

  在“大数据科学”和“科学大数据”的支撑下★◈✿ღ,数学★◈✿ღ、物理★◈✿ღ、生物等不同领域★◈✿ღ、学科的思维★◈✿ღ、模式★◈✿ღ、方法★◈✿ღ、工具★◈✿ღ、概念和数据交叉融合在一起★◈✿ღ,会激变产生出新的原创性发现★◈✿ღ、理论★◈✿ღ、知识威斯尼斯人60555★◈✿ღ、思路和方法★◈✿ღ。基础研究不再是某一学科★◈✿ღ、某一领域中的某个科研团队独立进行★◈✿ღ,科学家们可以共享不同学科★◈✿ღ、不同领域中的其他科研团队的成果数据★◈✿ღ,使用功能更加强大的研发工具★◈✿ღ,发掘更多原始性发现和新知识★◈✿ღ。事实上★◈✿ღ,这一共享不只是数据的交叉★◈✿ღ、融合★◈✿ღ,更是科学共同体内部★◈✿ღ、外部的交叉与融合★◈✿ღ,将吸引更多不同学科和领域的研究人员加入到基础研究中★◈✿ღ,使得基础研究的功能得以进一步拓展和融合★◈✿ღ。

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