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中国工程院院士中国不可能单干,必须进行联合创新(近年来,很多地方实施了院士引进)

2023-01-22 18 adminn8
中国工程院院士中国不可能单干,必须进行联合创新(近年来,很多地方实施了院士引进)

站点名称:中国工程院院士中国不可能单干,必须进行联合创新(近年来,很多地方实施了院士引进)

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本篇文章给大家谈谈中国工程院院士中国不可能单干,必须进行联合创新,以及近年来,很多地方实施了院士引进对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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厉害了我的国!2021年我国有哪些科技成就?

2021 年 1 月 7 日, 中国科学技术大学 宣布,中国科研团队成功实现了跨越 4600 公里 的 星地量子密钥分发 ,标志着我国已构建出 天地一体化广域量子通信网 雏形,该成果已在英国《自然》杂志上刊发。

2021 年 2 月 3 日,我国自主研制的 70 米口径全可动天线 于今日完成验收,将投入使用。 这是目前亚洲最大的单口径天线, 将用于我国火星探测任务,负责接收“天问一号”回传数据。天线可以 360 旋转 ,俯仰角度可达 0 -90 ,能精准定位到火星。

2021 年 2 月 21 日,在第六十八届国际 固态电路 会议上,该所发布了一款 高性能 77 兆赫兹毫米波芯片及模组 ,在国际上首次实现 2颗 3 发 4 收 毫米波芯片及 10 路毫米波天线单封装集成,探测距离达 38.5 米 ,刷新了当前 全球毫米波封装天线最远探测距离的纪录 。

2 月 19 日,中国慧眼卫星团队在京宣布, 慧眼卫星 发现首个跟神秘的快速射电暴相关联的 X 射线暴,确认其来自银河系内的磁星 SGR J1935+2154,并在国际上首先证认该X 射线暴包含的两个 X 射线脉冲是快速射电暴的高能对应体。这一发现, 证明快速射电暴可以起源于磁星爆发 ,破解了快速射电暴的起源之谜,并为理解快速射电暴的辐射机制和磁星的爆发机制提供了至关重要的数据。

2021 年 2 月 27 日电,由中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员 陈薇 领衔的团队研发的我国 重组新冠病毒疫苗(腺病毒载体) ,25 日获国家药品监督管理局附条件批准上市注册申请。这是我国 首家获批的腺病毒载体 新冠病毒疫苗,这也是全球第一个进入临床的新冠疫苗。

3 月 5 日,我国空间物理学家、 山东大学 空间科学研究院 张清和 教授率领的国际研究团队,首次在 北极上空 发现了类似台风的 “太空台风” 。这一最新研究成果被《自然·通讯》在线发表,并被《自然》选为研究亮点。

3 月 12 日, 中国科学技术大学张捷 教授团队与中国地震局合作,推出世界首个 人工智能地震监测系统——“智能地动”监测系统 ,可 1 秒内 精确估算地震震源机制参数。

3 月 13 日,由中国科学院国家天文台牵头、西藏自然科学博物馆等单位参加联合申报的 “高海拔地区科研及科普双重功能一米级光学天文望远镜建设” 项目日前正式启动, 这意味着世界上口径最大的折射式光学望远镜将落地 拉萨 。

3 月 16 日,利用我国 西藏羊八井 的 AS γ 实验阵列,中日两国研究团队在国际上首次发现,距地球 2600 光年的超新星遗迹 SNRG106.3+2.7,发射出了超过 100 万亿电子伏特的伽马射线。这些伽马射线可能是被超新星遗迹中的激波加速到 拍电子伏特 (1000 万亿电子伏特)的宇宙射线与附近的分子云碰撞产生的。因此,该超新星遗迹成为银河系中一个候选的 “拍电子伏特宇宙线加速器” ,为解开超高能宇宙射线的起源之谜打开了重要窗口。

3 月 16 日,安徽 合肥 综合性国家科学中心超导回旋质子治疗系统成功实现 200MeV( 兆电子伏)稳定质子束流从治疗室引出,这标志着国产世界上 最紧凑型超导回旋质子治疗系统研制成功 。

3 月 17 日, 山东大学 “太阳爆发及其对行星空间环境的影响” 攀登计划创新团队 夏利东 教授课题组,携手中国科学院云南天文台,利用我国自主研制的 50mm 白光日冕仪在 四川稻城 成功观测到太阳白光日冕图像。这是我国首次在国内观测址点获得 K 冕白光 图像。

3 月 18 日,在 2021 年世界工程日中国庆祝活动上,中国科协宣布成立 中国工程师联合体 ,旨在团结起 4200 多万工程 科技 人才,激发广大工程师创新活力,服务 科技 经济融合发展,深度参与工程领域全球治理。

3 月 18 日, 广东聚华新型显示研究院 获 科技 部批准组建 国家新型显示技术创新中心 ,这是我国在新型显示领域唯一的国家级技术创新中心。

3 月 23 日,国家知识产权局支持在 浙江依托杭州高新技术产业开发区建设物联网 产业知识产权运营中心;在 青岛 市依托 海尔 智家股份有限公司建设 智慧家庭 产业知识产权运营中心;在 大连市 依托 中国科学院大连化学物理研究所 等单位建设 洁净能源 知识产权运营中心。

3 月 24 日,中国科学技术大学 潘建伟、徐飞虎 团队等实现超过 200 公里 的远距离 单光子三维成像 ,首次将成像距离从 十公里突破到百公里量级。

5 月 8 日,中国科学技术大学 潘建伟院士 团队近期成功研制了目前国际上 超导量子比特数量最多 的量子计算原型机 “祖冲之号” ,操纵的超导量子比特达到 62 个 ,并在此基础上实现了可编程的二维量子行走。

3 月 24 日, 科技 部官网公布,支持 苏州市、长沙市 建设国家 新一代人工智能 创新发展试验区。

3 月 29 日, 中国科学院青藏高原研究所 利用俄罗斯杜布纳联合核子研究所的快重离子加速器、美国阿贡实验室原位离子辐照等大科学装置,并将离子加速器与透射电镜相连,该所研究人员在国际上首次直接观察到 核径迹 在高能离子轰击下半径缩小、长度变短的完整过程。这一观察将更精准地限定 岩石 的年龄,进而分析解读地球和生命的演化。

3 月 30 日,中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告在日内瓦正式发布。报告认为, 新冠病毒“极不可能”通过实验室传人 , “比较可能至非常可能”经由中间宿主引入人类 。

3 月 30 日,中科院上海光机所,上海超强超短激光实验装置已逐步向用户开放,其输出功率高达 10 拍瓦,即 1 亿亿瓦,脉冲压缩后宽度达到飞秒量级,相当于 10 个太阳 辐射到地球的总功率汇聚到一根头发丝上,由此得名 “羲和” ——传 说中“十个太阳的母亲” 。

4 月 6 日,中国科学院南京地质古生物研究所领衔的科研团队在我国 内蒙古宁城县 发现了 1.25 亿年前的“宁城中华草” , 这是迄今世界范围内发现的最早的 单子叶 植物化石,为科学界研究植物进化提供了重要依据。

4 月 7 日,中 国科学技术大学田志刚院士、 彭慧教授、 孙汭教授 与 法国马赛大学 埃里克· 维维尔教授团队合作,首次发现 成年肝脏造血前体细胞向 1 型天然淋巴细胞( 肝脏定居 NK 细胞) 的分化潜能及调控机制, 由此揭示天然淋巴细胞的骨髓外发育新路径,为阐释肝脏天然免疫优势状态形成原因提供了重要理论依据。

4 月 10 日,我国智能科学技术领域重要奖项 “吴文俊人工智能科学技术奖” 在北京揭晓,共评出 100 个获奖项目成果。中国工程院院士 李德毅 在计算机工程、自动控制、 认知科学和无人驾驶等人工智能领域取得多项国际公认的领先成果, 荣获“吴文俊人工智能最高成就奖” 。本次评选适逢该奖项十周年纪念,并首次设立“吴文俊人工智能专项奖芯片项目”。

4 月 12 日, 坐落于 广东东莞 的 中国散裂中子源(CSNS) , 就像一台 “超级显微镜” , 它是探测物质微观结构的重要手段。 中国散裂中子源隧道内装置建在 13米到 18 米深的地下,主要包括一台负氢离子直线加速器、一台快循环同步加速器、一个靶站、 3 台中子谱仪等。这一国之重器通过国家验收,成为 世界上第四个脉冲散裂中子源装置 。

4 月 13 日, 重庆阴条岭国家级自然保护区 管理局发布消息,在近期开展的植物多样性调查时,发现了一种非常奇特的物种,将其命名为 巫溪虾脊兰 ,最终确定为虾脊兰属的新种。(重庆阴条岭国家级自然保护区优越的地质及气候条件非常有利于植物生长、 动物的繁衍和生存, 称得上是生物多样性丰富的“世外桃源”, 也被誉为 “三峡的生态明珠” 。)

4 月 14 日至 15 日, 联合国教科文组织 2021 年 Netexplo 创新论坛在网上举行。 由技术领域全球知名大学组成的 Netexplo 大学网络历时一年, 在全球范围内遴选出了 10 项极具突破性的 数字创新技术 , 中国量子计算机“九章”入选 。

4 月 17 日,国家重大科研装备研制项目“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制”通过验收及成果鉴定,标志着我国具备了研制 液氦温度(零下 269 摄氏度)千瓦级 和 超流氦温度(零下 271 摄氏度)百瓦级 大型低温制冷装备的能力。

5 月 7 日,世界卫生组织宣布将 中国国药集团 的一款新冠疫苗列入世卫组织紧急使用清单,这款疫苗成为列入世卫组织紧急使用清单的 第六款疫苗 。并且是列入世卫组织紧急使用清单的 首款灭活疫苗 。

5 月 7 日, 湖南大学刘渊 教授团队使用 范德华金属集成法 ,成功展示了 超短沟道垂直场效应晶体管 ,其有效沟道长度最短可小于 1 纳米 。这项“微观世界”的创新,为“后摩尔时代”半导体器件性能提升增添了希望。

5 月 9 日,中国工程院院士 袁隆平“超优千号” 超级杂交稻品种今年在 三亚 种植了50 亩地进行高产攻关,以中国科学院院士谢华安为首的专家组对这片攻关地进行测产验收。在随机选取 3 块田进行全田机收测产后,最终成绩揭晓:平均亩产 1004.83 公斤,这是 热带地区首次 实现超级稻大面积种植亩产 超 1000 公斤 。

5 月 11 日,总部位于法国巴黎的国际能源署发布《2021 年可再生能源市场报告》。报告说, 2020 年全球新增可再生能源装机容量比前一年增长 45%以上 ,创下自 1999 年以来的最大年度增量。报告指出,2019 年和 2020 年, 中国的可再生能源年度装机容量均占全球总量的 80%以上 ,这主要是因为中国大量陆上风电、光伏发电项目等在 2020 年底前实现并网。

5 月 17 日,中国科学院高能物理研究所与 Springer Nature 联合发布了重大发现——国家重大 科技 基础设施“ 高海拔宇宙线观测站 ( LHAASO )”在银河系内发现大量超高能宇宙加速器,并记录到来自 天鹅座 内的最高 1.4 拍电子伏伽马光子(拍=千万亿)。专家表示,这是人类观测到的最高能量光子,改变了人类对银河系粒子加速机制的传统认知,开启“超高能伽马天文学”的时代。

5 月 22 日 13 时 02 分,中国科学院院士、我国肝胆外科的开拓者和主要创始人之一、原第二军医大学副校长 吴孟超 同志,因病医治无效在上海逝世,享年 99 岁。吴孟超院士被誉为 “中国肝胆外科之父” ,从医 70 多年来,成功救治了 1.6 万余名患者。

5 月 28 日,中科院合肥物质科学研究院有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置( EAST )创造新的世界纪录,成功实现可重复的 1.2 亿摄氏度 101 秒 和 1.6 亿摄氏度 20 秒等离子体运行, 将 1 亿摄氏度 20 秒的原纪录延长了 5 倍。科研人员称新纪录进一步证明核聚变能源的可行性, 也为迈向商用奠定物理和工程基础。

6 月 17 日,国家发展改革委例行新闻发布会上表示,根据《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》, 我国在 京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝 ,以及贵州、内蒙古、 甘肃、 宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 这 8 个枢纽节点,将作为我国算力网络的骨干连接点,发展数据中心集群,开展数据中心与网络、 云计算、 大数据之间的协同建设,并作为国家 “东数西算” 工程的战略支点, 推动算力资源有序向西转移,促进解决东西部算力供需失衡问题。

6 月 21 日, 云南大学 自然资源药物化学重点实验室与多个研究团队合作,在国际权威专业期刊《药物化学杂志》上在线发表了一项 从中药五味子 中获得联苯环辛烯类木脂素物质靶向 TRBP 蛋白治疗肝癌的研究成果。

6 月 25 日,《 医用同位素中长期发展规划(2021—2035 年)》 正式发布。这是我国首个针对 核技术 在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障 健康 中国战略实施具有重要意义。

7 月 8 日, 2021 世界人工智能大会 在 上海 开幕,300 余家国内外参展企业带来了最新的技术和产品。其间还将举办 100 多场论坛,包括图灵奖、 诺贝尔奖得主在内的上千位国内外嘉宾将共同探讨人工智能助力城市数字化转型等前沿话题。

7 月 11 日电,中国科学院自动化研究所(中科院自动化所)成功研发的跨模态通用人工 智能(AI)平台“紫东太初” 9 日正式对外发布,其以多模态大模型为核心,基于全栈国产化基础软硬件平台, 可支撑全场景 AI 应用。

7 月 19 日, 双季早粳稻新品种“中科发早粳 1 号” 现场会在 江西省上高县 举行,这一品种实现了我国双季早粳稻“零的突破”。

7 月 27 日, 第 23 届中国科协年会在北京开幕,本届年会围绕 科技 社团发展与治理、 碳中和、“90 后” 科技 人才成长 等领域, 设置 25 项专题活动陆续在京津冀三地展开。 年会期间,还将成立“一带一路”绿色智造产业联盟,并发布《2021 重大科学问题和工程技术难题》 等系列报告。

8 月 2 日获悉, 国务院办公厅日前印发《关于完善 科技 成果评价机制的指导意见》, 围绕 科技 成果 “评什么”“谁来评”“怎么评”“怎么用” 完善评价机制,作出明确工作安排部署。《意见》要求, 科技 成果评价要坚持 质量、绩效、贡献 为核心的评价导向。

8 月 18 日获悉, 国务院办公厅近日印发《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》。 意见》提出,要 扩大科研经费管理自主权 ,加大科研人员激励力度,提高间接费用比例,对数学等纯理论基础研究项目,间接费用比例可提高到 不超过 60% 。

9 月 11 日, 由中国科协、 中宣部等 13 部门联合举办的 2021 年 全国科普日 活动开启,今年的主题是 “ 百年再出发, 迈向高水平 科技 自立自强” 。

9 月 22 日, 清华大学正式成立碳中和研究院 。

中国科学院天津工业生物技术研究所研究员 马延和 带领团队,采用一种类似“搭积木”的方式,从头设计、构建了 11 步反应的非自然固碳与淀粉合成途径,在实验室中首次实现从 二氧化碳到淀粉分子 的全合成。核磁共振等检测发现,人工合成淀粉分子与天然淀粉分子的结构组成一致。

10 月 20 日悉, 全国首个 煤炭智慧矿山创新实验室人工智能计算中心 在 山西 建成, 可实现安全、 少人无人、 高效的生产模式, 帮助煤炭行业进行数字化、 智能化转。

袁隆平的主要事迹 50字左右?

一、袁隆平的主要事迹:

1.袁隆平是我国杂交水稻研究创始人,被誉为“杂交水稻之父”、“当代神农”、“米神”等。  

2. 他谦逊豁达,不以权威自居;他作风纯朴,关心他人;他热爱生活,健康乐观。在他身上,集中体现了我国当代知识分子忧国忧民、造福人类的宏大抱负、自强不息、勇攀高峰的创新精神、不畏艰辛、迎难而上的奋斗意志、淡泊名利、奉献社会的思想境界。

二、介绍袁隆平

1.生平

袁隆平,男,汉族,无党派人士,1930年9月生于北京,江西德安人,国家杂交水稻工程技术研究中心、湖南杂交水稻研究中心原主任,湖南省政协原副主席,中国工程院院士,第五届全国人大代表,第六、七、八、九、十、十一、十二届全国政协委员。

2.主要成就

1986年袁隆平提出了杂交水稻的育种战略,将杂交水稻的育种从选育方法上分为三系法、两系法和一系法三个战略发展阶段,即育种程序朝着由繁至简而效率越来越高的方向发展;从杂种优势水平的利用上分为品种间、亚种间和远缘杂种优势的利用三个战略发展阶段,即优势利用朝着越来越强的方向发展。根据这一设想,杂交水稻每进入一个新阶段都是一次新突破,都将把水稻产量推向一个更高的水平。这项战略构想的提出,为中国已取得三系法杂交水稻研究、开发成功后开展杂交水稻新探索指明了方向。

3.荣誉

2018-09-08 未来科学大奖生命科学奖系统性地研究水稻特定性状的分子机制和采用新技术选育高产优质水稻新品种中的开创性贡献(获奖)

2016-10-03 第一届吕志和奖—持续发展奖(获奖)

2015 第十四届世界杰出华人奖(获奖)

2008-03-30 中国著名科学家奖、2007影响世界华人终身成就奖(获奖)

2007十大经济年度特别荣誉奖(获奖)

2004-09 袁隆平获得泰国国王金镰奖(获奖)

2001-08 拉蒙·麦格赛赛奖(获奖)

1998 越光国际水稻奖(获奖)

1997杂 种优势利用杰出先驱科学家称号(获奖)

1993 美国菲因斯特基金(获奖)

1988-03-04 第三次获国际科学大奖(获奖)

1988 农学与营养奖(获奖)

1987 科学奖(获奖)

1985-10-15 首次获国际奖:联合国知识产权组织“发明和创造”金质奖章和荣誉证书。(获奖)

1985 创造与发明金奖(获奖)

1981-06-06 获中国第一个特等发明奖籼型杂交水稻(获奖)

袁隆平超级简介50字

袁隆平(1930年9月7日-)生于北京,祖籍江西九江德安,现居湖南长沙。中国杂交水稻育种专家,中国工程院院士。现任中国国家杂交水稻工作技术中心主任暨湖南杂交水稻研究中心主任、湖南农业大学教授、中国农业大学客座教授、联合国粮农组织首席顾问、湖南省科协副主席和湖南省政协副主席。

2006年4月当选美国科学院外籍院士。根据他育种的杂交水稻品种及研究,水稻单位产量由亩产300公斤上升到900公斤以上。他也被广泛誉为“杂交水稻之父”。

1980年5月,袁隆平应美国邀请赴美进行杂交稻制种技术指导。9月,中国农业科学院和国际水稻研究所共同在湖南省农业科学院举办杂交稻技术国际培训班,袁隆平作为主讲人给来自10多个国家的专家讲授杂交水稻方面的主要课程。

翌年9月,又连续举办第二期。10月,赴菲律宾国际水稻研究所进行技术指导与合作研究。2003年,袁隆平指导博士生开展远缘物种基因组DNA导入水稻的研究,将一批外源DNA转基因进入水稻。

扩展资料:

成年之前,袁隆平跟着家人颠沛流离,从北平到天津,从江西到湖北,从重庆到南京。幼年不知愁滋味的他,活泼又调皮。看到祖母的水烟袋咕咕冒气,好奇地吸上一口,呛到说不出话来。

祖母撞见了,狠狠敲了他的脑袋。兄弟姐妹里,数他最贪玩,在重庆读书的时候,一次遇到空袭警报拉响,就跑到嘉陵江去游泳。正巧被父亲拿望远镜看见,回家又是一顿好打。

袁隆平提出了杂交水稻的育种发展战略,即方法上由三系到两系再到一系,程序越来越简单而效率越来越高;杂种优势水平上由品种间到亚种间再到远缘杂种优势利用,优势越来越强,促使杂交水稻一步一步向新的台阶迈进。这一思路已被国内外同行采用,并成为杂交水稻育种发展的指导思想。

袁隆平解决了两系法中的一些关键技术难题。如1989年在两系法研究遇到重大挫折的时候,他提出了选育实用光温敏核不育系导致不育的起点温度指标和选育的技术策略,使两系法杂交水稻研究走出了低谷。

后来又研究并提出了核心种子生产程序和冷水串灌繁殖等重大技术,使两系法杂交水稻研究最终取得成功并推广应用。他1987年起担任“863”项目两系法杂交水稻技术研究专题责任专家,主持全国性协作攻关。1995年两系法杂交水稻研究成功,两系杂交稻比同熟期 三系杂交稻增产5%~10%。

参考资料来源:百度百科——袁隆平

我国的“杂交水稻之父”袁隆平的主要贡献是什么?

1、在国内率先开展水稻杂种优势利用研究。在他撰写的第一篇论文《水稻的雄性不孕性》中,提出了:“要想利用水稻杂种优势,首推利用雄性不孕性”。

2、解决了三系法杂交稻研究中的三大难题。袁隆平领导的课题组成功地解决了这一难题,制种产量逐渐提高,现在高的已达亩产300公斤以上。

3、提出了杂交水稻的育种发展战略,方法上由三系到两系再到一系,程序越来越简单而效率越来越高;杂种优势水平上由品种间到亚种间再到远缘杂种优势利用,优势越来越强,促使杂交水稻一步一步向新的台阶迈进。

4、解决了两系法中的一些关键技术难题。如1989年在两系法研究遇到重大挫折的时候,他提出了选育实用光温敏核不育系导致不育的起点温度指标和选育的技术策略,使两系法杂交水稻研究走出了低谷。

后来又研究并提出了核心种子生产程序和冷水串灌繁殖等重大技术,使两系法杂交水稻研究最终取得成功并推广应用。

5、设计出了以高冠层、矮穗层和中大穗为特征的超高产株型模式和培育超级杂交稻的技术路线,并在超级杂交稻研究方面连续取得重大进展。

截至2012年,累计示范推广面积2000多万亩,增产20多亿公斤,为粮食持续稳定增产做出了新的贡献。

参考资料来源:百度百科-袁隆平

【2020全国高考同题作文】胸襟决定格局,格局造就高度

本篇文章参与【2020高考作文同题征文】比赛,选题为全国卷1

各位同学:

大家好!

胸襟决定一个人格局的大小,而一个人格局的大小又决定了他所能达到的高度!

春秋时期,齐国的公子纠与公子小白争夺君位,管仲和鲍叔分别辅佐他们。管仲带兵阻击小白,用箭射中他的衣带钩,小白装死逃脱。后来小白即位为君,史称齐桓公。鲍叔对桓公说,要想成就霸王之业,非管仲不可。于是桓公重用管仲,鲍叔甘居其下,终成一代霸业。

鲍叔正是因为心系家国百姓,有辅佐桓公成就霸王之业之胸襟,才能在明知桓公重用管仲他会居其之下的情况下,依然向桓公力荐管仲,并自愿甘居管仲之下,从而和管仲一起,合力助桓公九合诸侯、一匡天下,成为“春秋五霸”之首。

司马迁说:“天下不多(称赞)管仲之贤而多鲍叔能知人也。”

若鲍叔没有“身为一叶无轻重,愿将一生献宏谋”之胸襟,只为自己争名逐利,也就不会有荐贤不妒、甘居人下之格局,自然也就无法助力桓公成就霸王之业,成就“无双国士”之美誉。

可见,胸襟决定格局,格局造就高度。

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华为从一家生产销售通信设备的普通民营通信科技公司,突破和掌握了5G关键核心技术,一跃而成为现在全球领先的电信解决方案供应商,背后的原因何在?

“经营之神”王永庆曾经说过一句话,“人有多大胸怀,事业就有多大”。一个企业的格局和命运,其实归根结底是由它的创始人决定的。

华为之所以能达到今天这样的高度,和他的创始人任正非作为优秀企业家的大胸怀和大格局密不可分。

任正非从不小富即安,而是永不满足。在《华为基本法》中,他明确提出华为的目标是成为世界一流的设备供应商,“ 华为的追求是在电子信息领域实现顾客的梦想,并依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求,使我们成为世界级领先企业。”

由此可见任正非的胸怀。

任正非在与俄罗斯研究所专家座谈会上,谈到华为要不分国籍,不分人种,万众一心,用宽阔的胸怀拥抱世界,拥抱未来。“我们若没有这种宽阔的胸怀就不会有未来的世界”。

正是任正非胸怀天下的用人理念,华为才因一个玩电脑十几年的俄罗斯小伙子,华为5G才得以领先世界。

他在谈及中国未来如何与美国竞争时,强调指出:“国家的未来就是教育。中美贸易的根本问题还是科技教育水平,国家一定要开放,才有未来。但是开放一定自己要强身健体,强身健体的最终是要有文化素质。未来要和美国技术竞争一定要通过教育。重视教育,最重要的就是重视和尊重教师。只有教师的待遇得到提升,才可以使教育得到较大的发展。”

正是任正非心怀世界和未来的胸襟,华为才早在2009年就投入6亿美金开始启动5G研究与创新;华为才吸纳了至少七百多个数学家、八百多个物理学家、一百二十多个化学家,还有六千多位专门在基础研究的专家,六万多位工程师构建一个研发系统,抢占制高点;才在面对在中美贸易摩擦时,他不仅没有义愤填膺,反而一再感谢美国企业与华为的合作,坦言美国企业有很多地方值得华为学习,不会轻易狭隘地排斥美国芯片;他同时不忘了提醒国人,“不要煽动民族情绪,不能把买华为与爱国简单等同起来”。

格局可见一斑。

他宽广的胸襟决定了他做人做事的宏大格局,而他的宏大格局又带来了华为不断攀升的高度。

华为现已成为全球最大的通信设备供应商,服务着全球30亿人,业务遍布170多个国家。

随着华为5G商用在全球加速,未来的华为将开创“千行百业+5G”:智慧交通+5G、智慧警务+5G、智慧医疗+5G、智慧港口+5G等一个智能新时代。

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中国工程院院士袁隆平,一生有三个梦:一是禾下乘凉梦,二是杂交水稻覆盖全球梦,第三个梦,是“在中国改造1亿亩盐碱地,推广海水稻,增加粮食产量。”

袁隆平的第一个梦:禾下乘凉梦,其实就是水稻高产梦,他想让人们吃上更多的米饭,永远都不用再饿肚子。

新中国成立之前,中华大地上到处灾荒战乱,人民生活颠沛流离,少年时的袁隆平就被迫从一个城市辗转到另一个城市,虽然当时的他还少不更事,但每当看到沿路举家逃难、面如菜色的同胞,看到荒芜的田野和满目疮痍的土地,他的内心总会泛起一阵阵痛楚。他说他亲眼见过上世纪60年代闹饥荒饿死人。袁隆平当时就发誓,一定要让中国人吃饱饭!

正是怀揣着这样的梦想和信念,袁隆平开始了杂交水稻研究之路。从此,无论这条路上有多少艰难和曲折,他都不曾放弃。

功夫不负有心人,1970年11月,袁隆平和他的两个助手在海南岛崖县南红农场,终于寻找到一株天然雄性不育野生稻“野败”,后来通过反复的试验,1973年,袁隆平协作组攻克“三系”配套难关,才有了新中国第一代杂交水稻。

1995年,第二代以光温敏不育系为遗传工具的杂交水稻——两系法杂交稻研制成功。

2011年,袁隆平团队又启动第三代杂交水稻育种技术的研究与利用,这是以遗传工程雄性不育系为遗传工具的杂交水稻,已初步研究成功。现在,甚至开始了第四代、第五代杂交水稻的研制。

2000年袁隆平团队实现大面积示范亩产700公斤的目标;2004年实现亩产800公斤、2011年实现900公斤、2014年实现1000公斤的目标。近5年又突破每公顷16吨、17吨的目标。2017年,世界水稻平均每公顷产量仅4.61吨,而我国杂交水稻平均产量每公顷达7.5吨,在世界上遥遥领先。

袁隆平的第二个梦:杂交水稻覆盖全球梦,就是将杂交水稻推广到全球,提升全球水稻产量,造福人类。

为了实现这个梦,从上世纪80年代开始,袁隆平团队坚持开办杂交水稻技术国际培训班,为80多个发展中国家培训了14000多名杂交水稻技术人才,袁隆平还受邀担任联合国粮农组织首席顾问,帮助其他国家发展杂交水稻。目前,杂交水稻已在印度、越南、菲律宾、孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚、美国、巴西等国实现了大面积种植。

袁隆平的第三个梦:是“在中国改造1亿亩盐碱地,推广海水稻,增加粮食产量。”据中新网此前报道,袁隆平表示,盐碱地种水稻可进一步保障中国的粮食安全,“中国有十几亿亩盐碱地,其中一亿多亩可以种水稻,按照每亩300公斤收入,可多养活8000万人口”。

海水稻即耐盐碱水稻。一段时间以来,由中国工程院院士袁隆平担任首席科学家的海水稻研究团队在山东、浙江等多个省份建立区域试验种植基地,示范种植海水稻近两万亩。据介绍,2019年各基地平均亩产达400多公斤。

此外,袁隆平团队已经和华为牵手决定对土壤实行数字化管理。据测算显示,在华为技术介入后,预计这可以实现节水30%,节肥40%,粮食更绿色、更健康了,同时经济收益还能提升20%。

袁隆平院士领导的青岛海水稻研发中心与华为还会建立农业物联网全球联合创新中心,联手打造面向全球农业领域的“农业沃土平台”,加速推动以物联网、大数据、移动互联、云计算技术等为支撑的智慧农业4.0的发展。

袁隆平以梦想造福天下苍生之胸襟,孜孜不倦追求之格局,书写着他的世间传奇。

3

可是,历史和现实生活中心胸狭窄之人也并不少见。

明朝郭子兴听说濠洲城的孙德崖因为兵多粮少,强行到了和州,他因忆及孙德崖多次羞辱过他,也不管什么信义,在看到城内的孙德崖身边没有什么士兵,就命令手下人将孙德崖抓了起来。郭子兴这样做使得在城外的朱元璋也被孙德崖的士兵抓住。

孙德崖的士兵抓住了朱元璋,就去找郭子兴谈判。双方谈判的最终结果,就是把抓的两个人都放了。

郭子兴见临到手的敌人孙德崖跑了,他一时咽不下这口气,得了心病,过了一个月居然死掉了,“可见心胸不宽广的人实在不能做大事”。

现实生活中有人因胸襟小,小肚鸡肠,导致格局太小,凡事斤斤计较,从而导致夫妻无法互容、家庭破裂;导致朋友渐行渐远,最终离开;导致事业停滞不前,因无法接受领导批评,始终郁郁不得志……

一个人若心中只有自己,凡事就会只为自己打算,不考虑他人的感受,也就无法为他人所包容,最终会陷入狭小的自我世界里,画地为牢。

一个人若心中还装有他人,便会在为自己考虑的同时也设身处地地考虑他人,从而赢得他人的爱和尊重。

一个人若心中装有单位或公司,便会在做事时考虑单位或公司的利益和荣誉,也才会得到单位或公司的认可和赏识。

一个人若心中装有一方百姓,便会想方设法地为百姓造福,也才能得到百姓的拥护和爱戴,名扬一方。

一个人若心中装着整个国家,便会“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,纵使前面刀山火海,亦奋不顾身勇往直前,譬如鲍叔、岳飞、林则徐……再譬如钟南山、李兰娟等……皆为英雄国士。

一个人若心中装着整个人类,便会跨越国界,以全球互利共赢、命运与共之格局,加强合作,共建人类命运共同体,构筑世界美好未来。

由此皆可见:胸襟决定格局,格局造就高度。

关于中国工程院院士中国不可能单干,必须进行联合创新和近年来,很多地方实施了院士引进的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。