#全球十大
首次!杭州,躋身全球前十了!
01 全球十大科學研究城市排行榜發佈聊聊最近施普林格·自然線上發佈的《自然》增刊「自然指數—科研城市」。大概內容是,該機構根據各城市在全球145種高品質期刊中發表的物理科學、生命科學、化學、地球環境科學、健康科學領域論文的貢獻份額,評定了全球十大科研城市榜單:2024年全球十大科學研究城市依序為北京、上海、紐約都會圈、波士頓都會圈、南京、廣州、舊金山灣區、武漢、巴爾的摩—華盛頓、杭州。來源:施普林格‧自然官網中國首次佔據全球科學研究城市十強榜單一半以上席次。北京、上海持續穩坐前二,南京保持全球第五,廣州從2023年的第八位上升至第六,超越了舊金山灣區,武漢繼續攀升一位。杭州則從2023年的第十三位躋身前十,首度躋身世界十強。最近包括新華社、人民日報、人民網等各路官媒都在說這事。關於這份榜單,對於我們吃瓜群眾來說,有很多疑團。第一,這是一家甚麼機構,權不權威?第二,該榜單以什麼指標進行的排名?第三,既然是科研城市榜單,為何科創都深圳不在列?先回答第一個問題,絕對權威。施普林格·自然(Springer Nature)是全球領先的學術出版機構,成立於1842年,總部位於德國柏林。大家耳熟能詳的全球最具權威、影響力的《自然》、《科學》等頂尖期刊,都屬於它旗下。所以,這不是咱們自吹自擂,而是國外頂尖機構評定的。02 考核標準是什麼第二個問題與第三個問題,其實可以一起回答。因為搞懂了第二個問題,第三個問題的答案自然就水落石出。此次發佈的增刊聚焦全球主要城市及都會圈2024年在自然指數追蹤的145種高品質期刊上的最新研究產出變化。施普林格・自然發佈的全球科學研究城市十強排名(《自然》增刊"自然指數- 科學研究城市"),核心衡量標準是"貢獻份額"(Share),這是一種分數式計量法,而非簡單的論文數量統計。一篇有5位作者的論文,若所有作者貢獻相同,每人獲得0.2 分。城市總貢獻份額(Share)值=該城市所有機構在145種選定期刊上發表論文的Share值總和。這裡的關鍵字是論文,論文和大學有關,所以深圳不在榜單中就一點也不驚訝了。此外,榜單的名稱的關鍵字是“科研”,而深圳的標籤是“科創”。既然這是一份權威榜單,我們也瞭解了他們的評定標準,那麼下面來重點看看這份榜單。我特意去該機構官網上查看了這份報導,該報導評定的十大科研城市,是根據五個學科共同綜合的結果。來源:施普林格‧自然官網五個學科包括物理科學、生命科學、化學、地球環境科學、健康科學。在這五個學科領域論文綜合貢獻份額排名前十的分別是:北京、上海、紐約都會圈、波士頓都會圈、南京、廣州、舊金山灣區、武漢、巴爾的摩—華盛頓和杭州。也就是說,北京在五大學科綜合論文貢獻份額,或者說科研產出,全球第一,而且是遙遙領先,領先位居第二的上海一大截。在全球科學研究產出十強中,中國有6座城市上榜,其餘四個在美國。從單一學科來看,物理科學領域科學研究產出位居全球前十名的城市分別是:北京、上海、南京、武漢、首爾都會區、廣州、紐約都會區、合肥、波士頓都會區、舊金山灣區。來源:施普林格‧自然官網物理科學領域科學研究產出十強城市,中國同樣佔據6座。化學領域,中國更是包辦了全球十強,分別是:北京、上海、南京、廣州、武漢、合肥、杭州、天津、西安、長春。來源:施普林格‧自然官網生命科學領域科學研究產出十強城市分別是:紐約都會圈、波士頓都會圈、北京、舊金山灣區、巴爾的摩-華盛頓、上海、倫敦都會圈、巴黎都會圈、廣州、洛杉磯都會圈。來源:施普林格‧自然官網地球環境科學研究產出全球十強城市分別是:北京、南京、廣州、上海、巴爾的摩-華盛頓、武漢、紐約都會圈、杭州、洛杉磯都會圈、舊金山灣區。來源:施普林格‧自然官網健康科學領域科學研究產出十強城市依序為:波士頓都會圈、紐約都會圈、巴爾的摩-華盛頓、舊金山灣區、倫敦都會圈、北京、上海、費城都會圈、巴黎都會圈、廣州。來源:施普林格‧自然官網五個學科中,物理、化學、地球環境科學都由中國城市主導。生命科學與健康科學則由美國城市主導。從全球角度來看,這是中國科研實力跨越式發展的成果,向全世界的集體展現。毫無怪乎黃仁勳直接下定論:中國將贏得AI競賽。而從國內角度來看,廣州、杭州的確讓人眼前一亮,是兩個顯著被低估的城市。在這份榜單中,杭州、廣州進步最快,杭州更是首次躋身前十名。北京、上海、南京、武漢上榜,屬於預料之內的事兒。畢竟人家可都是科教重鎮。北京擁有全國最多的本科院校,並且坐擁清華、北大等8所985高校、26所211高校。武漢本科院校數全國第二,並擁有華中科技大學、武漢大學等名校。上海有上海交大、復旦、同濟等名校。南京有南京大學、東南大學等名校。相較之下,廣州雖然也有兩所985高校,但中山大學的排名不如南京大學、武漢大學、華中科技大學,也不及西安的西安交通大學,位居全國第12名。杭州只有浙江大學,本科院校數量太少。但杭州一所頂別人好幾所,浙江大學整體綜合排名位居全國第三,僅次於清北,是杭州以及整個浙江省的「航空母艦」。浙江大學貢獻了杭州48%的論文數量、約75%的科學研究產出。浙江大學之於杭州,就像史丹佛之於矽谷。杭州「六小龍」中,DS、雲深處科技、群核科技的創辦人均畢業於浙江大學。浙大不僅在論文數量上領先,更在品質、學科佈局和創新轉化上與杭州城市發展深度融合,形成了"大學- 產業- 城市"三位一體的創新生態,這正是杭州科研實力快速躍升的核心密碼。除了浙大外,杭州已建構"1+2+33+7+N"戰略科技力量矩陣,專為1家國家實驗室、2個大科學裝置、33個國家重點實驗室、7家浙江省實驗室、N個創新平台。廣州方面,中山大學雖然在全國排名不在前十,但廣州相比於杭州多了一點點名校數量優勢,除了中山大學外,還有華南理工大學。當然,對廣州科研貢獻最大的還是中山大學,而且從廣州在全球科研城市的排名來看,中山大學明顯被低估了。根據《自然指數》2024年8月1日至2025年7月31日的資料,其被計數論文達到1742篇,其中中山大學的份額為674.55,貢獻率達1/3。除了中山大學、華南理工外,廣州還擁有許多科研機構。公開資料顯示,廣州是全國唯一一個聚集國家實驗室、綜合類國家技術創新中心、國家重大科技基礎設施、國際大科學計畫等國家級重大平台的城市,集聚央省級科研院所41家、省高水平創新研究院14家,84所高校總數居全國第二,ESI前1%達科達150個,堪稱擁有一支國家超強的新科隊。它們共同支撐了廣州過去十年科研實力快速攀升,從2015年位居全球第42位到如今位居全球第六,國內第四。03 深圳,是科創王者整體看來看,施普林格·自然線上發佈的這份榜單,重點在於論文、重在研發。這些都是擁有高校坐鎮的老牌省會的優勢,所以在這份榜單中,沒有深圳什麼事。儘管這些年南方科技大學、深圳大學在全球的排名上升很快,但仍屬於追趕者。深圳的標籤是科創,重點在“創”,也即創新。在全國,論科創實力,深圳無出其右,堪稱科創王者,即使北京也無法比肩。或者說,北京是科研王者,深圳是科創王者。例如衡量科創具象化指標的PCT國際專利數量,深圳2024年申請量高達16,347件,連續21年位居全國第一。同時,全市專利授權量24.19萬件,商標註冊量24.95萬件,均居全國首位;每萬人口高價值發明專利擁有量110件,是全國平均(14件)的7.9倍。同期的北京,2024年PCT國際專利申請量12,088件,位居全國第二,但與深圳相比,少了4,259件。這些專利數量,不是來自大學,主要來自企業。在過去四十多年時間裡,深圳本土孵化出了一批世界級網路科技企業。華為、騰訊、比亞迪、大疆、立訊精密、華大基因、影石創新等。深圳的科創實力在出口資料中,也能一覽無遺。根據深圳海關揭露的資料,28122.16億出口中,機電產品出口19957.52億,佔70.97%。其中高新技術產品出口11,604.67億元,佔總出口規模41.27%。製圖:城市財經;資料:深圳海關機電產品承載了深圳出口規模的70.4%,其中基本上都是科技產品,如電腦、手機、家用電器、積體電路以及這些電子產品的中間品,還有電動車、鋰電池等。電子產業是深圳的產業支柱。深圳僅一個電子資訊產業,就足以吊打全國所有城市。2023年,深圳市的電腦、通訊和其他電子裝置製造業總產值25878.4億元,位居第一,也位居全國第一。光是這產業的總產值,就超過了廣州市全部工業總產值(2,5529.5億元)。製圖:城市財經;資料:深圳市統計局深圳的科技業、製造業之所以這麼強悍,都是一步一腳印走出來的。對工業、製造業的執著,是深圳出口能31年領跑全國的底氣。而能夠在過去幾年出口環境受困的背景下,深圳增速依舊能夠保持兩位數,則主要是其科創實力。如今的深圳已經是國內和國際一線城市,無論是科創實力或金融實力,在世界舞台上都排得上名。去年發佈的《2024「理想之城」—基於顛覆性指數的全球科技創新中心城市研究》顯示,全球最具科技創新顛覆性的城市,深圳位居全球第8,全國第一。今年9月份,世界智慧財產權組織(WIPO)在香港發佈《2025年全球創新指數》“世界百強創新叢集”排行榜,“深圳—香港—廣州”創新叢集首次超越日本的“東京—橫濱”,躍居全球百強創新叢集榜首,成為全球第一大創新叢集。(城市財經)
中國治沙47年,到底是為了什麼?
今天我們說一個人人都聽過,但很少有人詳細瞭解的大事——治沙。2025年10月13日,中國工程院院刊《Engineering》發佈了“2025全球十大工程成就”。在這份名單裡,除了毅力號火星探測器、DeepSeek大語言模型、人形機器人這些前沿技術之外,還有一個巨大的生態工程:塔克拉瑪乾沙漠鎖邊工程。這個工程涉及的總長度是3046公里,相當於從北京到廣州的直線距離。它就像一條綠色項鏈,把世界第二大流動沙漠,塔克拉瑪乾沙漠的邊界,牢牢地“鎖”在原地。看到這個新聞,你的第一反應可能是,好事啊,沙漠當然要治。沙塵暴、荒漠化,這些不都是沙漠惹的禍嗎?事實上,中國從1978年開始治沙,已經47年,如果你去瞭解這47年的治沙歷程,會發現一件特別有意思的事。治沙的整個過程,從它的目標、手段,一直到結果,每一步都跟我們通常的想像不太一樣。作者:李南南來源:得到App《得到頭條》01. 沙漠是全球生態系統的“隱形補給線”首先,關於治沙的目標,從來都不是消滅沙漠。你可能會說,不對啊,提到沙漠,人們不是都說那是生命禁區,是死亡之海嗎?這難道不應該消滅嗎?但事實上,這個印象並不精準。沙漠其實是地球生態系統的“關鍵角色”。比如,2015年,NASA的衛星發現,亞馬孫雨林的“肥料”,竟然來自萬里之外的撒哈拉沙漠。亞馬孫雨林,我們都聽說過,鬱鬱蔥蔥。它還有個別名,叫“地球之肺”。但你可能想不到,支撐這片巨大雨林的土壤,其實非常貧瘠。因為亞馬孫河水量太大了,相當於黃河的88倍。巨大的水流把土壤裡寶貴的營養物質,尤其是植物生長必需的磷元素,不停地衝進大海。科學家算過,亞馬孫雨林每年流失的磷大概有2.2萬噸。照這個流失速度,早就該營養不良、慢慢枯萎了。但它為什麼還那麼茂盛?秘訣就在遙遠的撒哈拉沙漠。撒哈拉每年被風吹起的沙塵高達1.82億噸,相當於70萬輛巨型卡車滿載著沙土飛上天。而且撒哈拉每年會向亞馬孫輸送2770萬噸沙塵,其中含2.2萬噸磷元素。這恰好補足雨林因河流沖刷流失的磷。換句話說,地球上最富饒的陸地棲息地,某種程度上是由大洋彼岸最荒涼的陸地支撐的。塔克拉瑪干的沙塵還“漂洋過海”,為太平洋浮游生物提供鐵、鈣等礦物質,支撐起海洋食物鏈的底層。你看,沙漠不是絕對意義上的“死亡地帶”,它也是全球生態系統的“隱形補給線”。02. 治沙的目標,是控制住“沙漠化”的邊界看到這兒,你可能會想,既然沙漠這麼重要,那我們治的到底是什麼?這就是問題的關鍵了,我們要治的,不是那些“健康”的沙漠,而是那些“不健康”的沙漠。所謂健康的沙漠,一般是天然形成的,它們是地球生態的重要組成部分,是地球億萬年地質演化的結果,生態系統已達到平衡。但是,這部分健康沙漠,只佔10%。而剩下90%的沙漠化土地,是人類“折騰”出來的,這就是我們常說的“沙漠化”,所謂不健康的沙漠,指的就是這部分。它不是自然演化的結果,而是人類活動造成的“生態傷口”。而治沙的目標,就是控制住“沙漠化”的邊界。1977年,在聯合國的一次關於防治沙漠化的會議上,北京,咱們的首都,竟然被列為了“沙漠邊緣城市”。當時,距北京200公里的渾善達克沙地,流沙已逼近八達嶺長城。700公里外的庫布齊沙漠、800公里外的毛烏素沙漠,每年向黃河輸沙3億噸。全國1/3國土面臨沙化威脅,沙塵暴年均暴發20多次。怎麼辦?很明顯,我們要阻止沙漠向人類活動區擴張,在人與沙漠之間建立一個相對穩定的邊界。這個策略有個專業術語,也就是我們前面說的,“鎖邊”。就像裁縫在布料邊緣加固處理,防止脫線或散邊。我們要做的,是在沙漠邊緣建立防護帶,固定住這個邊界,而不是改造沙漠本身。換句話說,我們尊重沙漠作為地球生態一員的固有價值,但我們更要修復那些被人類破壞的土地,阻止沙漠的野蠻擴張。03. 治沙妙招:草方格明白了治沙的目標是“控制邊界”,接下來的問題就是,怎麼控制?按照通常的想像,這還不簡單?在沙漠邊緣種樹唄,種完不就完事了?但實際上,不好意思,種樹不行。因為樹木生長一般要求年降水量在400毫米以上,而沙漠遠遠達不到,比如,塔克拉瑪乾沙漠的年降水量只有不足100毫米,蒸發量卻高達2500到3400毫米。這裡下的雨,還不夠蒸發掉的零頭。樹木無法在地表獲得充足的水分,就會把樹根拚命往下扎,去找地下水。但地下水是有限的,樹種得越多,地下水消耗得越快。等地下水枯竭了,不僅樹活不了,連原本能在這裡生存的沙生植物也活不了了。這不是理論推測,而是已經發生過的教訓。比如,1934年,美國中西部因過度開墾草原,加上乾旱高溫,一場“黑風暴”將3億噸土壤捲進大西洋。之後美國在乾旱區引入大面積外來樹種。結果,非但沒有解決問題,樹木對水資源的消耗,反而導致土壤失衡,加劇了生態崩潰。那麼,既然直接種樹不行,怎麼控制邊界呢?中國治沙人想出了一個看似簡單,但特別管用的辦法,草方格。草方格看起來特別簡單,工人們把蘆葦、麥草等材料,一半插進沙裡,一半露在外面,做成1米見方的格子。遠遠望去,像給沙漠鋪了一張巨大的網。但就是這麼簡單的東西,作用卻大得驚人。首先,它能減風速。草方格就像無數個微型擋風牆,能把貼地區域的風速降低30%到50%。風速一降,80%以上的沙粒就會沉降在網格內,而不是到處亂飛。其次,保水分。時間一長,格子中間會形成碗狀的凹陷,能存住寶貴的雨水,使沙層含水量提高20%到30%。最後,增肥力。這是最關鍵的。插下去的草會慢慢腐爛,變成有機質,改良土壤。當然,這也意味著,當一批草方格腐爛以後,還要種下一批新的,需要不斷補充維護。換句話說,治沙不是“種完就完事”,而是一場不停歇的維護。而有了草方格打基礎,接下來才能建立更多的防線。比如,在草方格里種植紅柳、胡楊等耐旱植物。這些耐旱植物對水分的利用率,能達到80%,而普通植物平均只有50%。除了在草方格里種植耐旱植物,還可以在缺水區域鋪設太陽能面板,一方面能獲得能源,另一方面太陽能板還能遮擋陽光,減少地表水分的蒸發。04. 在人與沙漠之間建立相對穩定的邊界說到這兒,你可能會覺得,雖然治沙不簡單,但只要方法對了,一步步推進,總能完成吧?但事實上,情況沒有這麼簡單。塔克拉瑪乾沙漠鎖邊工程告訴我們,工程難度不是線性的,最後9%的距離,可能比前91%更難。環繞塔克拉瑪乾沙漠一圈的長度是3046公里。之前,治沙人完成了2761公里,佔總長度的91%。按照這個速度,最後285公里似乎很快就能完成。但實際上,這最後285公里,比前面2761公里加起來都難。因為這285公里處在盆地風口區,是南疆風沙危害最深、自然條件最惡劣的地區。這裡的一年當中,有200天大風呼嘯。風速能達到每秒8.6米,可以掀翻卡車。在這裡種植,就像在颱風眼裡搭帳篷。而且這裡水源更加匱乏,連草方格都很難固定住。這285公里,也是治沙人故意留到最後的,因為太難了,需要等技術更成熟、經驗更豐富了再來攻克。為什麼一定要完成這最後285公里呢?留個缺口不行嗎?不行。因為不完整的防護,等於沒有防護。塔克拉瑪乾沙漠80%以上是流動沙丘。只要有500米缺口,沙丘就可能反撲。就像堤壩,只要有一個缺口,整個堤壩的防護作用就失效了。這就是為什麼2024年11月28日,當最後285公里被攻克的消息傳來時,治沙人會那麼激動。因為這不僅僅是完成了最後9%,更是讓整個防護系統真正“活”了起來。這背後牽扯到大量的技術突破,比如,立體固沙車、植樹機器人等等。這些新裝置的效率都要遠遠高於人工。但即便有了這些技術,完成這最後285公里,仍然用了好幾年時間。60多萬人次參與了這項任務,涉及喀什、和田、巴州多地。回到開頭的問題,中國治沙47年,到底為了什麼?現在我們可以更清楚地回答了。不是為了消滅沙漠,而是為了控制邊界,修復那些被人類活動破壞的土地,阻止沙漠的野蠻擴張。不是為了征服自然,而是為了與自然共存,在人類活動區和沙漠之間建立一個相對穩定的邊界。這就是為什麼前面說,治沙這件事,從目標、手段,到難度,每一步都跟我們通常的想像不一樣。它不是簡單的“種樹”,不是一次性的“工程”,更不是人類對自然的“征服”。它是一場需要幾代人接力的長跑,更是一次人類與自己曾經犯下的錯誤,和解的過程。 (羅輯思維)
“2025全球十大工程成就”發佈 人形機器人、DeepSeek等入選
工程造福人類,科技開創未來。10月13日,由中國工程院院刊《Engineering》評選的“2025全球十大工程成就”,在世界工程組織聯合會與中國科學技術協會、中國工程院、上海市人民政府聯合舉辦的“2025年世界工程組織聯合會全體大會”上正式發佈。為彰顯工程之力、錨定創新航標,《Engineering》期刊與中國工程院“全球工程前沿”項目組,自2021年以來每年組織開展年度“全球十大工程成就”評選活動,旨在展示工程科技重大創新成果,引導全球各界對工程科技的關注,營造尊重和崇尚工程科技創新的氛圍。“2025全球十大工程成就”經由全球徵集提名、專家遴選推薦、公眾問卷調查、評選委員會審議確定。本次評選的“全球十大工程成就”主要為近五年已經完成且實踐驗證有效的、並產生全球性影響的工程科技重大創新成果,既包括重大工程項目或關鍵技術裝備,也涵蓋工程科技關鍵性原始創新與突破。“2025全球十大工程成就”分別是:“毅力號”火星探測器、歐幾里得空間望遠鏡、全海深載人潛水器、南水北調中線工程、塔克拉瑪乾沙漠鎖邊工程、Blackwell GPU架構、DeepSeek開源大語言模型、高性能碳纖維複合材料、人形機器人、抗體偶聯藥物。01“毅力號”火星探測器2021年2月19日,“毅力號”探測器登陸火星傑澤羅隕石坑。這是美國國家航空航天局成功送達火星的第五個探測器。“毅力號”融合了自主導航、樣本採集與地外探測等多項尖端技術,在複雜火星環境中實現了高度複雜的自主操作和多機構協同探索,成功開展火星岩芯和塵埃樣本採集,完成火星大氣制氧實驗,其攜帶的全球首架地外直升機“機智號”在火星低密度大氣環境中開展實驗飛行,開啟了人類系統化探索地外宇宙生命的新征程。02歐幾里得空間望遠鏡2023年7月1日,歐洲航天局主導的深空探測項目歐幾里得空間望遠鏡發射升空。歐幾里得空間望遠鏡部署在距離地球150萬千米的日地拉格朗日L2點,並繞該點進行半徑為40萬~80萬千米、周期約為6個月的軌道運行,觀測距地球100億光年外的星系,捕捉早期宇宙星系的演化資訊。已經發佈的首批科學成果向人們展示了諸多前所未見的宇宙奇觀。作為探索宇宙暗物質和暗能量的重要里程碑,歐幾里得空間望遠鏡將為人類揭示宇宙深層奧秘提供關鍵線索。03全海深載人潛水器2019年5月,美國全海深載人潛水器“極限因子”號成功抵達馬里亞納海溝“挑戰者深淵”底部,下潛深度達到10925米,創造了歷史上人類所抵達過的地球最低點紀錄。作為深海進入、探測、開發和保護的關鍵技術裝備,全海深載人潛水器在深海資源勘查、深淵科考等領域具有巨大的應用潛力。美國、中國、法國、日本、俄羅斯在全海深載人潛水器開發方面都取得積極進展。全海深載人潛水器代表了當今深海裝備開發前沿,為人類探索地球深海奧秘提供關鍵支撐。04南水北調中線工程2022年8月25日,作為中國國家跨流域調水工程的重要組成部分,南水北調中線工程全線正式投用。該工程從湖北丹江口水庫引水,經河南、河北至北京、天津,總干渠全長1432千米,呈南高北低之勢,設計年調水量95億立方米,採用明渠、渡槽、暗涵、隧洞等多種輸水形式實現全程自流輸水。南水北調中線工程在實現最佳化水資源配置、保障飲水安全的同時,有效促進沿線河湖生態環境修復與可持續發展,為全球水資源調配與生態最佳化提供了可借鑑的解決方案。05塔克拉瑪乾沙漠鎖邊工程2024年11月28日,中國“三北”攻堅戰的標誌性工程、全長3046千米的塔克拉瑪乾沙漠鎖邊工程成功實現合龍。工程綜合運用林草建設、工程固沙、太陽能治沙等多種措施,突破乾旱缺水、風沙活動強烈等極端環境制約,攻克風沙通道、複雜地形、困難立地等一系列技術難題,構築起世界上最長的環沙漠綠色生態屏障,控制了沙源向外擴散,有效保護了周邊綠洲、農田、草原等生態系統,改變了“沙進人退”的千年歷史,為全球荒漠化治理和區域可持續發展提供了新典範。06Blackwell GPU 架構2024年3月,美國輝達公司發佈新一代GPU架構Blackwell。作為專為解決AI推理階段的複雜計算需求而設計的一款先進計算架構,Blackwell架構由混合精度算力、張量核心和高頻寬儲存組成,通過2080億電晶體的高密度設計、FP4低精度計算、第五代NVLink高速互聯等技術,實現了算力的指數級提升和能耗的顯著降低。Blackwell架構使AI訓練速度大幅提升,推理延遲降至秒級,大幅降低超大模型的計算門檻,助力AI大模型邁入兆級參數計算時代。07DeepSeek開源大語言模型2024年12月至2025年1月,中國AI初創公司深度求索先後發佈兩款開源大模型DeepSeek-V3和DeepSeek-R1。通過模型演算法和工程最佳化方面的系統級創新,DeepSeek為資源受限條件下探索通用人工智慧開闢了新道路。憑藉領先的模型性能、開放共享的架構體系和快速落地的工程化能力,DeepSeek迅速成長為全球增長最快的人工智慧應用之一。以DeepSeek為代表的“高性能、強開放、低成本”大語言模型,大大加快AI普惠化處理程序,重塑全球人工智慧生態,推動各行各業加速邁向智能化。08高性能碳纖維複合材料高性能碳纖維複合材料是以碳纖維為增強體、樹脂/金屬/陶瓷為基體、通過復合工藝製成的高性能結構材料,具有輕量化、高強度、耐高溫、耐腐蝕、可設計性強等特性,廣泛應用於航空航天、能源交通、體育裝備等高端製造領域,被譽為現代工業的“黑色黃金”。日本東麗、美國赫氏、德國西格里等領先企業加快技術創新,持續突破碳纖維力學極限性能。高性能碳纖維複合材料,正在悄然改變著人們熟悉的材料世界,並將繼續改寫未來工業製造的基因。09人形機器人2025年8月,首屆世界人形機器人運動會在中國北京舉行。作為人工智慧與機器人技術深度融合的創新載體,人形機器人有著與人類形似的“肢體”結構、運動方式和感知方式,具備自主學習和決策能力,能夠在工業製造、康復醫療、特種作業等多種場景中替代或輔助人類完成任務。從特斯拉Optimus到宇樹科技的G1、Figure AI的Figure02,全球人形機器人產業創新正在駛入加速發展的快車道。人形機器人有望深刻改變人類未來生產生活方式及社會形態。10抗體偶聯藥物2019年12月,美國阿斯利康與日本第一三共公司聯合開發的Enhertu獲得FDA批准,標誌著第三代抗體偶聯藥物進入臨床應用。抗體偶聯藥物通過穩定的連接子將特異性單克隆抗體和高毒性細胞毒性載荷精巧偶聯,使藥物能夠精準識別表達特定抗原的腫瘤細胞,進而被腫瘤細胞內吞併釋放有效載荷,靶向殺傷腫瘤細胞。抗體偶聯藥物拓展了惡性腫瘤的治療邊界,推動腫瘤治療從無差別治療向精準靶向治療的轉變,為人類攻克癌症及其他疾病的堡壘開闢了新路徑。“2025全球十大工程成就”體現了四個特點:一是集中體現了工程科技領域最先進技術水平或實現重大原創性突破。例如,抗體偶聯藥物拓展了難治性腫瘤的治療邊界,實現了腫瘤治療從無差別治療到精準靶向治療的轉變,為癌症及其他疾病的治療開闢了新途徑;Blackwell GPU架構則憑藉其突破性的平行計算設計與超高規模整合能力,大幅提升人工智慧計算效率和能效比,為兆參數大模型訓練與推理提供了核心支撐,奠定了下一代人工智慧基礎設施的硬體基礎。二是綜合反映了工程通過技術整合、系統最佳化與資源協同,實現整體目標的系統性創新。例如,“毅力號”火星探測器融合了自主導航、樣本採集與地外探測等多項尖端技術,在複雜火星環境中實現了高度複雜的自主操作和多機構協同探索,成功採集火星岩石和土壤樣本,開啟了人類系統化探索地外宇宙生命的新征程。人形機器人則通過人工智慧、感知控制、機械工程與運動規劃等多學科技術深度融合,實現了高度仿生的運動與互動能力,已在工業製造、社會服務等多個領域展現出廣泛應用潛力,有望系統重構未來人類的生產與生活方式,成為新一代通用型智能裝備的代表。三是突出展示了新質生產力的發展方向,具備推動新產業誕生、激發新動能的潛力,具有顯著的產業帶動與經濟驅動價值。例如,高性能碳纖維複合材料以其卓越的強度與輕量化特性,廣泛應用於航空航天、新能源和高端裝備等領域,引領新材料產業變革並帶動全產業鏈創新升級。DeepSeek開源大語言模型則通過先進演算法架構和開放協作生態,推動人工智慧技術普及並與行業深度融合,賦能千行百業智能化轉型。四是特別彰顯了工程不斷突破極限,幫助人類有效應對全球性挑戰的關鍵作用。例如,南水北調中線工程在實現最佳化水資源配置、保障飲水安全的同時,有效促進沿線河湖生態環境修復與可持續發展,為全球水資源調配與生態最佳化提供了可借鑑的解決方案。塔克拉瑪乾沙漠鎖邊工程構築起世界上最長的環沙漠綠色生態屏障,控制了沙源向外擴散,有效保護了周邊綠洲、農田、草原等生態系統,為全球荒漠化治理和區域可持續發展提供了新典範。《Engineering》期刊由中國工程院與高等教育出版社聯合創辦,肩負著促進工程科技進步、引領工程科技創新、弘揚工程師精神的使命,致力於建設世界一流工程科技綜合性權威期刊,為全球提供高水平工程科技重大創新成果發佈交流平台。 (科學家雜誌)
比特幣創始人躋身全球十大富豪之列,有望成為全球首富?
比特幣創始人中本聰(Satoshi Nakamoto)持有的比特幣價值已突破1200億美元,按當前市值計算,其財富位列全球第十大富豪。這一數字不僅超越了輝達CEO黃仁勳(約1100億美元),甚至接近微軟前CEO史蒂夫·鮑爾默(1300億美元)的身家。更令人驚嘆的是,若比特幣價格持續上漲,中本聰的財富或將挑戰全球首富的寶座。財富版圖中本聰的錢包地址自2009年比特幣誕生以來始終未被啟動,其持有的比特幣數量被普遍認為超過100萬枚,約佔總量的5.2%。按當前比特幣價格約11萬美元計算,這批沉睡資產的價值已高達1200億美元。若以福布斯2025年全球富豪榜為參照,中本聰的財富規模已超越沃爾瑪家族、甲骨文創始人拉里·埃裡森等知名富豪,穩居全球前10名。值得注意的是,中本聰的財富完全依賴比特幣這一單一資產。這種“極端集中”的持倉模式與傳統富豪的多元化資產配置形成鮮明對比。例如,全球首富埃隆·馬斯克(3420億美元)的財富主要來自特斯拉和Space X的股權,而Meta創始人祖克柏(2160億美元)則通過社交媒體帝國積累財富。中本聰的案例凸顯了加密貨幣市場的獨特性——技術發明者的財富與協議生態價值直接繫結。同時,比特幣近期持續刷新歷史高點。自2025年初突破10萬美元後,機構投資者加速入場推動價格穩步攀升。摩根大通、方舟投資等多家機構預測,受減半事件、現貨ETF擴容及機構需求激增影響,比特幣價格可能在未來3-5年內達到20萬至50萬美元區間。若以50萬美元的預測高位計算,中本聰的資產價值將躍升至5000億美元,理論上具備挑戰全球首富的潛力。從當前富豪榜格局看,特斯拉CEO埃隆·馬斯克(3420億美元)、Meta創始人祖克柏(2160億美元)等傳統科技富豪仍佔據頭部位置。但比特幣的高波動性為排名帶來不確定性,若加密市場進入新一輪牛市周期,中本聰的財富增長速度可能遠超實體產業富豪。這一趨勢已引發市場關注。加密分析平台Glass node資料顯示,2025年比特幣鏈上大額轉帳(超1000BTC)同比激增47%,機構持倉比例突破32%。摩根士丹利報告指出,全球前100家上市公司中,已有23家將比特幣納入資產負債表,企業級配置需求成為價格新支撐。儘管財富規模驚人,中本聰的真實身份仍是未解之謎。自2014年澳大利亞電腦科學家克雷格·賴特(CraigWright)自詡為中本聰以來,圍繞其身份的爭議持續發酵。英國高等法院近期裁定賴特在2021-2024年間不得發起相關訴訟,但比特幣社區對“真中本聰”的探索仍在繼續。同時在技術層面,量子計算的發展也引發對中本聰私鑰安全的擔憂。不過,區塊鏈安全專家分析稱,當前比特幣錢包的橢圓曲線加密演算法理論上可被量子電腦暴力破解,但基於現有技術發展速度,這一風險至少在20-30年內不會成為現實威脅。首富之路中本聰能否登頂首富,核心變數仍在於比特幣的貨幣屬性演化。劍橋大學替代金融中心研究顯示,全球已有18個國家將比特幣列為合法支付工具,薩爾瓦多、奈及利亞等國的比特幣流通量已佔M2貨幣供應量的7%-12%。若主流經濟體加速接納比特幣,其價格天花板或將被徹底打開。中本聰的1200億美元身家,既是技術革命的財富象徵,也是加密貨幣主流化處理程序的晴雨表。在去中心化理念與現實世界規則的碰撞中,這位“數字黃金”的締造者能否改寫全球財富格局,或許將取決於比特幣能否真正跨越投機資產的定位,成為被廣泛接受的價值儲存媒介。而這場財富神話背後,更深層的議題在於:一個由程式碼建構的貨幣體系,是否終將撼動傳統金融秩序的根基? (鏈科天下)
2024年全球十大貿易逆差國
對等關稅的起因,在老特眼裡是貿易逆差。他認為,逆差是貿易夥伴的貿易條件不同造成的,是各貿易夥伴國家採取關稅壁壘、包括貨幣貶值在內的其他非關稅壁壘造成的,所以,他要用對等關稅來獲得公平的貿易,奪回被不公正交易失去的利益。下面盤點一下2024年全球貿易逆差的前十大國家。1. 美國總體逆差金額:約1.2萬億美元商品貿易逆差:美國長期面臨巨大的商品貿易逆差,2024年這一數字進一步增長,主要由於對消費品、電子產品、汽車及其零部件的進口需求旺盛。服務貿易順差:儘管商品貿易逆差顯著,但美國在服務貿易方面保持順差,特別是金融服務、智慧財產權使用費和旅遊服務等領域。2. 德國總體逆差金額:約1000億歐元商品貿易逆差:2024年,德國在某些關鍵商品上出現逆差,尤其是能源產品,這反映了全球能源市場變化對德國經濟的影響。服務貿易順差:德國在服務貿易方面繼續保持順差,特別是在工程服務、金融服務和保險服務上。3. 英國總體逆差金額:約1000億英鎊商品貿易逆差:英國的貿易逆差主要源於商品貿易,尤其是能源和消費品。服務貿易順差:英國作為國際金融中心,在金融服務、專業服務和旅遊業方面擁有顯著的服務貿易順差。4. 法國總體逆差金額:約600億歐元商品貿易逆差:法國的逆差主要受到能源和工業品進口的影響。服務貿易順差:法國在旅遊、文化和創意產業服務上保持順差,一定程度上緩解了商品貿易逆差。5. 印度總體逆差金額:約1500億美元商品貿易逆差:印度的貿易逆差主要由於對石油、珠寶和電子產品的進口。服務貿易順差:印度在資訊技術服務和業務流程外包領域表現出色,服務貿易順差有助於平衡整體貿易帳戶。6. 義大利總體逆差金額:約500億歐元商品貿易逆差:義大利的逆差主要源於能源和某些工業品的進口。服務貿易順差:義大利在旅遊、時尚和設計服務上有一定的順差。7. 加拿大總體逆差金額:約800億加元商品貿易逆差:加拿大的貿易逆差主要受到能源產品和消費品進口的影響。服務貿易順差:加拿大在教育服務和金融服務方面保持順差。8. 澳大利亞總體逆差金額:約500億澳元商品貿易逆差:澳大利亞的逆差主要由於對消費品和電子裝置的進口。服務貿易順差:澳大利亞在教育和旅遊服務上有一定的順差。9. 西班牙總體逆差金額:約400億歐元商品貿易逆差:西班牙的貿易逆差主要源於能源和某些消費品。服務貿易順差:西班牙在旅遊服務上保持顯著順差。10. 韓國總體逆差金額:約500億美元商品貿易逆差:韓國的逆差主要受到能源和部分工業品進口的影響。服務貿易順差:韓國在運輸服務和某些專業服務上有一定的順差。 (DS財經麥客)