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  • 17 2025.02
    2025-02-17
    转发:关于清理省社科创新发展研究课题到期项目的通知
    附件:关于清理省社科创新发展研究课题到期项目的通知.pdf
  • 17 2025.02
    2025-02-17
    转发:第三轮中国智库综合评价研究项目启动暨AMI智库入库与中国智库特色案例征集遴选通告
    第三轮中国智库综合评价研究项目启动暨AMI智库入库与中国智库特色案例征集遴选通告2025-02-10来源:中国社会科学评价研究院字体放大字体放小微信公众号—分享—一、项目背景自2013年习近平总书记对智库建设作出重要批示以来,中国特色新型智库已经稳步走过了十年的发展历程。以国家高端智库为引领,各系统、各地方积极响应总书记号召,坚决落实党中央部署,为中国特色新型智库建设作出了丰富多彩的重要贡献。十年来,中国社会科学评价研究院(以下简称“评价院”)切实履行“制定标准、组织评价、检查监督、保证质量”的评价职责和科研诚信管理职责,在智库评价研究方面形成了一系列突破性、代表性、品牌性成果。特别地,由评价院自主研创的国家标准《人文社会科学智库评价指标体系》标志着中国智库评价走向系统成熟。评价院以四年为周期,基于“智库综合评价AMI指标体系”,循环开展全球智库评价研究和中国智库综合评价研究等品牌项目。作为第一轮中国智库综合评价研究项目成果,《中国智库综合评价AMI研究报告(2017)》中共有166家机构入选核心智库,包含综合性智库、专业性智库、企业智库和社会智库四大类22个组别。同为第一轮中国智库综
  • 13 2025.02
    2025-02-13
    转发《关于发布2025年度国家自然科学基金原创探索计划项目申请指南的通告》国科金发计〔2025〕13号
    国家自然科学基金委员会现发布2025年度国家自然科学基金原创探索计划项目申请指南,请申请人及依托单位按指南所述要求申请。国家自然科学基金委员会2025年2月12日2025年度国家自然科学基金原创探索计划项目申请指南  为引导和激励科研人员积极投身原创性基础研究工作,持续推进原始创新和颠覆性创新,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)实施原创探索计划,对原创性强、难以通过常规评审机制获得资助的项目设立专门渠道,遴选具有非共识、颠覆性、高风险等特征的原创探索计划项目(以下简称原创项目)。一、资助定位  原创项目资助科研人员提出原创学术思想、开展探索性与风险性强的原创性基础研究工作,如提出新理论、新方法或揭示新规律等,旨在培育或产出从无到有的引领性原创成果,解决科学难题、引领研究方向或开拓研究领域,深入推动我国基础研究的高质量发展。二、资助模式  (一)项目类型。  原创项目分为专家推荐类和指南引导类两种类型。  专家推荐类原创项目,自然科学基金委统一发布年度申请指南,提出相关申请要求,不限研究领域或方向。申请人经推荐人推荐可随时提出项目申请,相关科学部受理并分批组织审查和评审。 
  • 11 2025.02
    2025-02-11
    转发《关于发布多物理场高效飞行科学基础与调控机理重大研究计划2025年度项目指南的通告》国科金发计〔2025〕7号
    国家自然科学基金委员会现发布多物理场高效飞行科学基础与调控机理重大研究计划2025年度项目指南,请申请人及依托单位按项目指南所述要求和注意事项申请。国家自然科学基金委员会2025年1月24日多物理场高效飞行科学基础与调控机理重大研究计划2025年度项目指南  “多物理场高效飞行科学基础与调控机理”重大研究计划面向一小时左右全球抵达高速民航和航班化天地往返运输国家重大需求,聚焦多物理场高效飞行重大基础问题(多物理场是指跨域变构高速飞行器在飞行过程中,表面与空气摩擦产生气体环境温度3000K的高温场,飞行器构型和表面气固界面非稳态时变、压强峰值≥7.5kPa的气动力学场,跨域高速飞行产生1016~1020m-3等离子体电子密度的复杂电磁环境)。重点针对两级入轨总体图像(一二级飞行器均可通过变形呈现近似火箭构型和近似飞机构型),建立跨大空域、宽速域、可重复的高效智能飞行器设计理论与方法,实现飞行器构型连续变化、主动流动调控和智能控制等核心基础理论与技术突破,为航天运输系统创新发展提供理论基础与技术支撑。一、科学目标  瞄准中国航天运输系统国家重大需求,提出跨域高效智能飞行新思路,面向跨域、变
  • 11 2025.02
    2025-02-11
    转发《关于发布地球宜居性的深部驱动机制重大研究计划2025年度项目指南的通告》国科金发计〔2025〕3号
    国家自然科学基金委员会现发布地球宜居性的深部驱动机制重大研究计划2025年度项目指南,请申请人及依托单位按项目指南所述要求和注意事项申请。国家自然科学基金委员会2025年1月24日地球宜居性的深部驱动机制重大研究计划2025年度项目指南  “地球宜居性的深部驱动机制”重大研究计划瞄准地球内部层圈(地核、地幔及地壳)在控制地球宜居性中的重要作用,围绕以深部挥发份为纽带的跨圈层动力过程与能量物质循环重大科学问题,通过地球科学、数学、物理学、化学、信息科学、材料科学等多学科跨领域跨尺度综合研究,为破解地球宜居性的深部引擎之谜提供基础理论和技术支撑。一、科学目标  聚焦地球宜居性的深部驱动机制,查明地球深部碳、氢、氧等挥发份的化学行为、分布及赋存状态,阐明其对深部组成、性质和结构的影响,探究地球深部碳-氢-氧的循环机制与通量,揭示其与深部地球动力过程的联系,查明深部新化学反应的类型、机制及效应,探索地球深部-浅部关联机制及其对地球宜居性演变和新型稀缺能源形成的调控作用,促进地球系统科学的重大理论创新,培养一支有国际影响力的研究队伍,提升我国在深地领域的创新能力。二、核心科学问题  本重大研究计
  • 11 2025.02
    2025-02-11
    转发《关于发布超越传统的电池体系重大研究计划2025年度项目指南的通告》国科金发计〔2025〕11号
    国家自然科学基金委员会现发布超越传统的电池体系重大研究计划2025年度项目指南,请申请人及依托单位按项目指南所述要求和注意事项申请。国家自然科学基金委员会2025年1月24日超越传统的电池体系重大研究计划2025年度项目指南  超越传统的电池体系重大研究计划面向“双碳”战略和国家安全的重大需求,针对储能电池与动力电池在能量密度、功率密度、安全性、环境适应性、资源与成本等方面面临的关键科学问题和技术瓶颈,发展超越传统的电池体系和相关理论,为我国下一代电池创新发展提供科学支撑。一、科学目标  聚焦电池体系的能量与物质可控输运规律,突破传统平板电极界面电荷层理论、“摇椅式”嵌脱储能机制、传统电池材料体系与架构以及当前研究范式等,发挥多学科交叉融合研究优势,围绕超长寿命、高稳定性储能电池与超高比能动力电池新体系创新,取得前瞻性基础研究成果,引领全球电池科技变革,支撑我国“双碳”战略和能源科技自立自强。二、核心科学问题  本重大研究计划围绕以下三个核心科学问题展开研究:  (一)多场耦合下的电子、离子、分子等多物种输运规律。  电池体系中物种的运动规律与输运理论,多物理场(电、磁、力、热、光等)
  • 11 2025.02
    2025-02-11
    转发《关于发布高精度量子操控与探测重大研究计划2025年度项目指南的通告》国科金发计〔2025〕9号
    国家自然科学基金委员会现发布高精度量子操控与探测重大研究计划2025年度项目指南,请申请人及依托单位按项目指南所述要求和注意事项申请。国家自然科学基金委员会2025年1月24日高精度量子操控与探测重大研究计划2025年度项目指南  高精度量子操控与探测重大研究计划面向发展量子科技的国家重大战略需求,针对量子信息科学及其与各领域交叉研究面临的关键科学问题和技术挑战,发展新原理、新方法,探索可持续发展的技术路线,加强我国量子科技基础研究和人才培养,推动我国抢占量子科技国际竞争制高点。一、科学目标  聚焦高精度量子操控与探测技术及应用,发展量子增强的新原理、新方法,推动精密测量技术进步;突破量子系统的操控与探测在高精度、高复杂度和可扩展性等方面的技术挑战,为量子信息科学发展提供支持;充分发挥量子平台和工具的优越性,突破经典技术探测极限,促进量子信息科学与其他领域的交叉融合。进一步提升我国量子科技基础研究的原始创新能力,为实现我国量子科技自立自强提供支撑。二、核心科学问题  本重大研究计划围绕以下三个核心科学问题开展研究:  (一)量子增强的新原理和新方法。  围绕当前发展较为成熟或极有潜力的
  • 11 2025.02
    2025-02-11
    转发《关于发布关键金属冶金的科学基础重大研究计划2025年度项目指南的通告》国科金发计〔2025〕10号
    国家自然科学基金委员会现发布关键金属冶金的科学基础重大研究计划2025年度项目指南,请申请人及依托单位按项目指南所述要求和注意事项申请。国家自然科学基金委员会2025年1月24日关键金属冶金的科学基础重大研究计划2025年度项目指南  关键金属是指新能源、电子信息等战略性新兴产业发展必需、供应风险较大且需要重点保障的稀有、稀散、稀土与稀贵等金属。基于冶金产业升级与战略性新兴产业供应链安全,推进实施“关键金属冶金的科学基础”重大研究计划项目,设立本指南。一、科学目标  面向国家重大战略需求,聚焦新能源、电子信息等领域用关键金属,探索关键金属元素富集分离与纯化的新机制,建立关键金属元素超常富集、相似分离、超纯制备的新方法,形成强选择性的冶金技术体系与科学基础,构建关键金属冶金的研究新范式,推进冶金产业升级,保障关键金属供应链安全。二、核心科学问题  本重大研究计划围绕以下三个核心科学问题展开研究。  (一)关键金属元素的富集提取机制。  关键金属元素的富集提取新体系;复杂溶液体系中关键金属元素的富集提取新机制;熔盐分离体系中关键金属元素超常富集新过程。  (二)关键金属相似元素的高效分离原
  • 11 2025.02
    2025-02-11
    转发《关于发布集成芯片前沿技术科学基础重大研究计划2025年度项目指南的通告》国科金发计〔2025〕6号
    国家自然科学基金委员会现发布集成芯片前沿技术科学基础重大研究计划2025年度项目指南,请申请人及依托单位按项目指南所述要求和注意事项申请。国家自然科学基金委员会2025年1月24日集成芯片前沿技术科学基础重大研究计划2025年度项目指南  “集成芯片前沿技术科学基础”重大研究计划面向国家高性能集成电路的重大战略需求,聚焦集成芯片的重大基础问题,通过对集成芯片的数学基础、信息科学关键技术和工艺集成物理理论等领域的攻关,促进我国芯片研究水平的提升,为发展芯片性能提升的新路径提供基础理论和技术支撑。一、科学目标  本重大研究计划面向集成芯片前沿技术,聚焦在芯粒集成度(数量和种类)大幅提升带来的全新问题,拟通过集成电路科学与工程、计算机科学、数学、物理、化学和材料等学科深度交叉与融合,探索集成芯片分解、组合和集成的新原理,并从中发展出一条基于自主集成电路工艺提升芯片性能1-2个数量级的新技术路径,培养一支有国际影响力的研究队伍,提升我国在芯片领域的自主创新能力。二、核心科学问题  本重大研究计划针对集成芯片在芯粒数量、种类大幅提升后的分解、组合和集成难题,围绕以下三个核心科学问题展开研究:  
  • 11 2025.02
    2025-02-11
    转发《关于发布可解释、可通用的下一代人工智能方法重大研究计划2025年度项目指南的通告》国科金发计〔2025〕12号
    国家自然科学基金委员会现发布可解释、可通用的下一代人工智能方法重大研究计划2025年度项目指南,请申请人及依托单位按项目指南所述要求和注意事项申请。国家自然科学基金委员会2025年1月24日可解释、可通用的下一代人工智能方法重大研究计划2025年度项目指南  可解释、可通用的下一代人工智能方法重大研究计划面向人工智能发展国家重大战略需求,以人工智能的基础科学问题为核心,发展人工智能新方法体系,促进我国人工智能基础研究和人才培养,支撑我国在新一轮国际科技竞争中的主导地位。一、科学目标  本重大研究计划面向以深度学习为代表的人工智能方法鲁棒性差、可解释性差、对数据的依赖性强等基础科学问题,挖掘机器学习的基本原理,发展可解释、可通用的下一代人工智能方法,并推动人工智能方法在科学领域的创新应用。二、核心科学问题  本重大研究计划针对可解释、可通用的下一代人工智能方法的基础科学问题,围绕以下三个核心科学问题开展研究。  (一)深度学习的基本原理。  深入挖掘深度学习模型对超参数的依赖关系,理解深度学习背后的工作原理,建立深度学习方法的逼近理论、泛化误差分析理论和优化算法的收敛性理论。  (二)可
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