拟解决的关键科学问题和主要研究内容
基金本子研究目标和拟解决的关键科学问题
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基金本子研究目标和拟解决的关键科学问题1. 引言1.1 概述本文旨在探讨基金本子的研究目标以及拟解决的关键科学问题。
基金本子是一种重要的研究工具,可以用于记录和追踪基金方案的实施情况和结果。
通过对基金本子进行科学研究,我们可以更好地了解基金项目的目标设定、路径选择以及问题解决等方面。
本文将从定义目标、问题分析到解决方案提出与实践等多个层面展开讨论,并给出结论与展望。
1.2 研究背景近年来,随着科技进步和经济发展,各类基金项目成为推动社会发展和创新的重要力量。
然而,由于基金项目庞杂的管理和执行过程,如何确保项目顺利进行并达到预期目标成为一个关键问题。
因此,研究基金本子成为必要之举,能够站在整个项目活动的全局视角上进行观察和分析,以便找出存在的问题,并提供改进的方法和策略。
1.3 研究意义通过对基金本子进行深入研究,我们可以达到以下几点意义:首先,研究基金本子有助于揭示项目目标的制定过程和原则,我们能够更好地理解目标设定背后的逻辑和思维方式,并为今后的项目管理提供借鉴和启示。
其次,问题分析是研究基金本子中的一个重要环节,通过对问题进行描述、分类和影响因素分析,可以帮助我们更好地识别出潜在的风险和挑战,并采取相应措施予以解决。
最后,研究基金本子还能够促进解决方案的提出与实践。
通过比较不同方案的优劣以及实践效果的评估,我们可以为基金项目提供科学指导和决策支持。
在接下来的内容中,我们将详细介绍基金本子研究目标、关键科学问题分析以及解决方案提出与实践等部分。
通过对这些问题的探讨,我们将为改进基金项目管理提供有益建议,并展望未来研究方向、挑战和机遇。
2. 基金本子研究目标:2.1 定义目标:在本节中,我们将描述基金本子的研究目标。
基金本子是指聚焦于基金投资领域中的相关问题进行深入探索和研究的学术实践。
通过对基金本子的研究,旨在揭示和解决与基金投资相关的关键科学问题,为投资者、基金经理、监管机构等相关方提供决策依据和战略指导。
拟解决的关键科学问题
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拟解决的关键科学问题
(1)利用炔基功能化联吡啶或联三吡啶或β-二酮作为桥联配体对镧系-过渡金属异核分子材料本身的设计、组装和结构调控;
(2)通过增加炔碳数目延伸分子长度,达到对d→f能量传递的速率和效率的调控,总结C-C共价键性质和金属-金属距离与d→f能量传递速率和效率的构效关系;
(3)如何增加镧系近红外发光寿命并尽可能提高d→f能量传递效率及近红外发光量子产率;
(4)光致激发态机理的形成和d→f能量传递机理的理论解释;
(5)开发一些有应用前景的镧系-过渡金属有机近红外发光器。
2、拟采取的研究方案及可行性分析。
(包括有关方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明)。
拟解决的关键科学问题与研究目标
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深度研究报告:拟解决的关键科学问题与研究目标1. 引言本报告旨在提出一项深度研究,以解决一个关键的科学问题,并确定研究目标、方法、发现和结论等。
本次研究的任务名称为“拟解决的关键科学问题与研究目标”。
2. 研究目标本次研究的主要目标是解决一个关键的科学问题:如何提高太阳能电池的效率和稳定性。
太阳能作为一种可再生能源,具有巨大潜力,但当前太阳能电池的效率和稳定性仍然面临挑战。
因此,我们希望通过深入研究来找到解决这个问题的方法。
具体而言,我们的研究目标包括:1.确定影响太阳能电池效率和稳定性的关键因素;2.开发新型材料或改进现有材料,以提高太阳能电池的效率;3.提出改进设计或制造工艺,以增强太阳能电池的稳定性;4.测试和评估所提出方法对太阳能电池性能的影响;5.提供科学依据和建议,以指导太阳能电池技术的发展和应用。
3. 方法为了实现上述研究目标,我们将采取以下方法:1.文献综述:首先,我们将对太阳能电池领域的相关文献进行全面综述,以了解目前已有的研究成果、存在的问题以及可能的解决方案。
这将为我们提供一个基础,并帮助我们确定进一步研究的方向。
2.实验设计:根据文献综述和分析结果,我们将设计一系列实验来验证不同因素对太阳能电池性能的影响。
这些实验可能涉及材料合成、器件制备、性能测试等多个方面。
3.数据分析:通过对实验数据进行统计和分析,我们将评估不同因素对太阳能电池效率和稳定性的影响,并找到最佳方案。
这可能涉及到统计学方法、数据建模等技术。
4.模拟模型:除了实验外,我们还将使用计算机模拟来预测和优化太阳能电池材料和结构。
通过建立适当的数值模型,并进行参数优化,我们可以提前评估不同设计的性能,并选择最佳方案。
5.结果验证:最后,我们将验证所提出方法的有效性和可行性。
这可能包括与现有太阳能电池进行对比实验,以及在实际应用环境中测试新型太阳能电池的性能。
4. 发现与结论通过以上的研究方法和实验设计,我们期望得到以下发现和结论:1.确定了影响太阳能电池效率和稳定性的关键因素,并提出了相应的改进措施;2.开发或改进了新型材料,以提高太阳能电池的光吸收、载流子传输等关键性能;3.提出了改进设计或制造工艺,以增强太阳能电池的耐久性、抗腐蚀性等稳定性能;4.实验和模拟结果表明,所提出方法可以显著提高太阳能电池的效率和稳定性;5.通过与现有太阳能电池进行对比实验以及在实际应用环境中测试新型太阳能电池,验证了所提出方法的有效性和可行性。
某项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题
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某项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题1、研究内容1)回顾性检测500例肠癌患者手术标本中X和Y蛋白的表达水平,根据临床病理数据和随访数据多因素分析X、Y表达与肠癌肝转移发生的相关性,尝试建立基于X、Y表达的分子预测模型,评价这一预后指标的临床适用价值。
2)在肠癌细胞株中过表达和沉默X、Y基因,观察细胞功能变化。
在细胞实验基础上,应用裸鼠成瘤和肝转移动物模型进行验证,观察X、Y对于肠癌恶性增殖和转移发生的影响。
结合细胞、动物和组织水平的研究数据阐明X、Y在肠癌发生、进展中的功能作用。
3)根据前期工作的下游通路和靶分子分析结果,重点阐明:①X与糖基转移酶之间的调控关系和作用靶点;①X与细胞运动性信号通路靶分子的调节关系;①Y复合物调节的信号通路与效应分子;①X与Y相互结合的序列位点和精细调控。
2.研究目标及考核的技术指标基于Y在肠癌细胞高表达能促进细胞恶性增殖和周期改变,X与Y之间存在相互结合,而X具有调节细胞迁移的能力,申请者的研究目标在于证实X-Y 轴能够调控大肠癌肝转移的发生,X可介导细胞获得运动能力并在转移灶中调节Y发挥促进肿瘤细胞继发性增殖的作用。
而在体内、体外明确其促肝转移功能作用基础上,X调控结肠癌细胞迁移的分子机制通过以下两个目标进行深入探讨:1) 阐明Y复合物调节的信号通路与效应分子;2) 确认X与Y相互结合的序列位点和精细调控;3)探讨X调节大肠癌肝转移模式的具体作用机制。
3.拟解决的关键科学问题及其解决方法本课题所需解决的第一个关键科学问题为X和Y在大肠癌肝转移中的临床意义,通过大样本组织中检测这两个分子的表达,并利用病理和随访数据进行统计分析,我们可以获得多因素条件下这两个靶标的临床价值。
这其中,规范化的组织样本库,随访数据的积累以及统计方法的运用都是重要的影响因素,但申请者所在课题组在这方面从事过多个课题的研究,具有丰富经验。
另一方面,这两个靶标的检测有成熟的商业化抗体,方法学上也不存在困难。
AI+体育拟解决的关键科学问题和主要研究内容
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AI+体育拟解决的关键科学问题和主要研究内容
在开题报告中,通常需要写研究内容、研究目标、拟解决的关键科学问题和创新点。
但这四部分的内容不容易写好,因为这四方面的内容非常相似,但是侧重点不同。
研究内容
研究内容是做了什么,是表面的内容,做了哪些试验,用了哪些方法,建立了什么模型。
研究目标
研究目标是通过研究了上述内容后得到些什么。
试验得到了试件的破坏模式、分析得到了试件承载力计算公式、理论模型等等。
关键科学问题
关键科学问题首先是个问题,其次要是个关键问题。
承载力计算不是科学问题,建立公式不是关键问题,模型和机制是科学问题,其实可以这样理解,拟解决的关键科学问题一般都包含以下关键字:性能,受力机理,计算模型,工作机制,构造,设计方法。
也就是关键科学问题要比表象要更深一层,看起来更高大上,捉摸不透的。
创新点
创新点体现在以下几点:一是旧的事物采用新的方法研究;二是新兴事物采用传统方法研究;三是新兴事物采用新的方法研究。
创新点是前人没做过的点,是研究成果有哪些创新,而且得是内容里有的。
但是使用xx工具不算创新;做了数值模拟不算创新;建立了计算公式不算创新。
创新设计思路/创新结果(理论)是创新。
研究的基本内容和拟解决的主要问题开题报告
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开题报告一、研究背景与意义1.1 研究背景随着科学技术的不断发展,人们对知识的需求日益增长,而知识的获取与传播一直是人类探索的重要课题。
在现代社会,随着信息技术的迅猛发展,以及互联网和移动互联网的普及,知识获取和共享的方式发生了翻天覆地的变化,尤其是在信息传播的速度和范围上,为人们的学习和工作带来了极大的便利。
在这个背景下,如何更好地利用网络评台和工具,加快知识的传播和应用,成为了亟待解决的问题。
1.2 研究意义本研究意在探索如何利用现代信息技术,构建一个知识传播评台,以提高知识的传播效率和范围。
通过对知识传播的规律和现代信息技术的运用进行深入研究和实践,从而为知识的传播与应用提供新的思路和方法,有助于促进知识的创新和实践应用,推动社会的发展和进步。
二、研究的基本内容2.1 学科领域本研究属于信息技术与传播学的跨学科研究领域,涉及互联网技术、数据挖掘与分析、信息传播规律等多个学科知识。
2.2 研究内容本研究主要包括以下内容:(1)知识传播规律研究:通过对知识传播过程中的信息流动和影响力传递规律的深入挖掘,探索知识传播的基本模式和规律。
(2)信息技术应用研究:运用现代信息技术,设计并构建一个知识传播评台原型,开发相关应用工具,实现知识传播的自动化和智能化。
(3)实践案例研究:选取特定领域或主题,通过实践案例分析和实地调研,验证知识传播评台的有效性和实用性,以及对知识传播效果的评估。
三、拟解决的主要问题3.1 研究问题在知识传播过程中,传统的信息传递方式和评台往往受到时空限制,传播效率低、传播范围窄;而传统的知识传播评台往往存在信息碎片化、信息质量参差不齐等问题。
本研究拟解决的主要问题集中在以下几个方面:(1)如何利用现代信息技术提升知识的传播效率和范围;(2)如何构建一个开放、互动和智能化的知识传播评台;(3)如何通过实践案例验证知识传播评台的有效性和实用性。
3.2 研究方法本研究将采用文献研究、实证研究、案例分析等多种研究方法,深入挖掘知识传播的规律和现代信息技术的应用,通过理论与实践相结合,解决知识传播中的关键问题。
973计划项目申报要求

附件2973计划项目申报要求一、973计划项目立项条件1、申报项目应满足下述三项条件之一:(1)紧密围绕我国社会、经济和科技自身发展的重大需求,解决国家中长期发展中面临的重大关键问题的基础研究;(2)瞄准科学前沿重大问题,体现学科交叉、综合,探索科学基本规律的基础研究;(3)发挥我国的优势与特色,体现我国自然、地理与人文资源特点,能在国际科学前沿占有一席之地的基础研究。
2、申报项目还应符合973计划项目立项的基本要求:(1)有创新的学术思想,科学、可行的研究方案;(2)有明确、先进的研究目标,研究重点突出,针对关键科学问题开展多学科交叉、综合研究;(3)有高水平的学术带头人和一支学术思想活跃、科研业绩优秀、团结协作、结构合理的研究队伍;(4)具备良好的研究条件,结合重点研究基地和原有工作基础开展研究工作;(5)经费预算合理。
二、申报资格与条件1、在中国大陆境内的科研院所或高校等独立法人单位,遵守973计划管理办法及有关政策法规,均可直接或通过其主管部门向科技部申报项目。
鼓励多个单位联合申报。
2、申报单位必须推荐申报项目的首席科学家,每个项目只能推荐1位首席科学家。
项目首席科学家应具备以下条件:(1)具有较高的学术水平、优秀的科研业绩和开拓创新能力;(2)具有较强的组织、协调能力;(3)具有良好的信誉,作风民主、严谨;(4)能将主要精力用于项目组织协调与研究工作;(5)在项目立项当年一般不超过60岁。
3、以下人员不能参与项目申报,不能作为项目首席科学家的候选人:(1)在研973计划项目首席科学家、课题负责人;(2)专家顾问组成员和专家咨询组成员;(3)承担国家科技计划项目总工作时间已达满负荷的科研人员;(4)中央和地方各级政府公务员,专职科研管理人员;(5)因违规被取消申报资格者和其他不能保证履行规定义务者。
4、外籍华裔科学家及港、澳、台地区科学家被推荐为项目首席科学家或课题负责人,必须正式受聘于申报单位。
三、拟解决的关键科学问题和研究目标(600字)

三、拟解决的关键科学问题和研究目标(600字)
围绕指南方向凝练拟解决的重大科学问题,提出研究目标。
预期目标应细化、明确、可考核。
四、主要研究内容(1500字)
围绕重大科学问题,提炼主要研究内容,主要突出前沿性、基础性、原创性等。
重点阐述项目研究重点、思路方法、研究方案、团队组织等。
五、主要创新点(300字)
六、工作基础(500字)
(前沿原创类:重点介绍本团队近五年研究工作取得的代表性成就及在国内外相关领域所处的学术地位。
技术支撑类:重点介绍团队近三年相关研究工作积累等。
战略跟踪类:重点介绍团队近五年承担国家级重大基础研究类项目取得同行认可的原创科研成果。
)。
国自然申请攻略-3基金标书——拟解决的关键科学问题
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拟解决的关键 科学问题
目 录
1
怎么理解
2
如何去写
3
案例剖析
1 2 PART 02 3
怎么理解 如何去写 案例剖析
关键科学问题
怎么理解
理论问题
研究过程中对达到预 期目标有重要影响的
研究内容或因素
技术问题
达到预期目标所必须 掌握的关键技术或研
究手段
「」
1 2 PART 02 3
怎么理解 如何去写 案例剖析
二
探明X促使Y持续感染的分子机制
探明X促使Y逃避宿主固有免疫的机制
「」
模板参考
如何去写
三
通过……,研究……,揭示或阐明…… 本项目的关键科学问题是……,拟通过……手段或者技术来加
以解决
「」
1 2 PART 03 3
怎么理解 如何去写 案例剖析
案例剖析1
提炼出关键问题,并表示可以解决
「」
撰写原则
如何去写
2-4个关键问题
符合“有限目标”
呼应创新点
找“瓶颈”,述对策
「」
目前存在的问题
如何去写
问题不合理
表述不清楚
项目难解决
「」
如何去写
从研究内容中提炼
关键步骤
关键技术
研究难点
主要风险
「」
模板参考
如何去写
一
靶分子A是否具有产生B效应的功能表型 靶分子A发挥作用的通路和分子机制 A→C→B的信号轴是否是理解科学问题的一种新机理 靶分子A是否具有临床上转化为分子标志物的意义
案例剖析2
理论问题 技术问题
「」
基金标书
关键问题 科学解决
开题报告拟研究的主要内容和思路
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开题报告拟研究的主要内容和思路开题报告拟研究的主要内容和思路【导语】在进行一项科学研究前,我们通常需要先编写开题报告,从而明确研究的主要内容和思路。
开题报告是一个非常重要的工具,它有助于整理思路、确定研究方向,并能帮助我们规划好接下来的研究工作。
在本文中,我将为您介绍开题报告的基本要素和编写步骤,帮助您更好地完成一份高质量的开题报告。
一、研究背景和意义1.1 说明待研究的主题及研究领域1.2 分析该主题的研究现状和前沿问题1.3 阐明本研究的意义和价值1.4 突出个人对该主题的兴趣和动机二、研究目标和问题2.1 提出明确而具体的研究目标2.2 确定待解决的核心问题2.3 分析这些问题的重要性和实际意义2.4 说明解决这些问题的科学性和可行性三、研究方法和技术路线3.1 确定研究方法的选择和依据3.2 详细描述每种方法的优缺点及适用范围3.3 制定技术路线图,展示研究过程和计划3.4 提出数据采集、分析和处理方法四、研究计划和进度安排4.1 编制研究计划表,明确各项研究任务4.2 制定研究的时间节点和里程碑4.3 评估每个阶段的可行性和风险4.4 权衡时间和资源,合理安排进度安排五、预期结果和创新点5.1 预测研究结果的可能性和范围5.2 阐述预期结果对该领域的贡献和影响5.3 强调研究的创新点和突破性六、研究的限制和挑战6.1 明确研究的局限性和约束条件6.2 分析潜在的困难和挑战,并提出解决方案6.3 讨论研究所面临的可能风险和不确定性6.4 说明个人的应对策略和应变能力七、参考文献7.1 罗列已有文献及其相关信息7.2 分类整理文献,突出与本研究相关的部分【总结】通过以上的编写步骤,我们可以清晰地了解开题报告的基本要素和编写方法。
开题报告不仅有助于明确研究目标和问题,还能帮助我们规划好研究的步骤和进度安排。
它也是一份对研究领域的综述和总结,为我们进行后续研究提供了重要的参考资料。
个人观点和理解:对于编写开题报告,我认为其中最关键的一点是研究的创新性。
研究目标、主要研究内容和拟解决的关键问题
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研究目标、主要研究内容和拟解决的关键问题研究目标、主要研究内容和拟解决的关键问题目标:本研究的目标是探索人工智能在商业领域的应用,并针对相关问题提出有效的解决方案。
通过深入研究商业环境中的关键问题,我们希望能够发展出一套完整的人工智能商业解决方案,为企业提供优化决策、提高效率、降低成本以及创造更多商业价值的途径。
主要研究内容:1. 商业环境分析:首先,我们将对不同行业的商业环境进行分析,了解各个行业的特点和面临的问题。
通过了解商业环境,我们能够更好地定位人工智能的应用场景,并找到切入点。
2. 人工智能技术应用:在对商业环境进行分析之后,我们将研究人工智能技术在商业领域的应用。
这包括机器学习、自然语言处理、视觉识别等技术的研究和应用。
通过应用这些技术,我们可以为企业提供精确的数据分析、智能推荐和自动化决策支持等功能,帮助企业做出更加准确和科学的决策。
3. 商业问题解决方案:根据对商业环境和人工智能技术的研究,我们将提出一套商业问题解决方案。
这些解决方案将基于人工智能技术,能够帮助企业解决面临的关键问题。
例如,我们可以提供一套智能风险评估系统,帮助企业识别潜在的风险因素;我们也可以开发一套智能供应链管理系统,帮助企业实现供应链的精细化管理。
4. 实施和推广:最后,我们将对提出的解决方案进行实施和推广。
通过与企业的合作,我们可以将研究成果应用于实际商业环境中,验证解决方案的可行性和有效性。
同时,我们还将通过各种渠道和方式,向更多的企业和用户推广我们的解决方案,让更多的企业能够从中受益。
拟解决的关键问题:1. 数据质量和隐私保护:在商业环境中,数据的质量和隐私保护是一个非常关键的问题。
我们将研究如何解决数据质量问题,提高数据的准确性和完整性。
同时,我们还将研究如何在使用数据的过程中保护用户的隐私,防止数据泄露和滥用。
2. 决策支持和智能推荐:在商业领域,决策的准确性和效率对于企业的发展非常重要。
我们将研究如何利用人工智能技术为企业提供准确的决策支持和智能推荐。
拟解决的关键科学问题和主要研究内容
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三、 拟解决的关键科学问题和主要研究内容在通常的稳定原子核中,质子和中子有对称相处的趋势(同位旋对称),由此形成β稳定线。
远离β稳定线,则是指原子核的中子-质子数之比发生很大变化,或者说同位旋远离对称值。
此时系统的单核子束缚能减小(接近连续态),容易发生放射性衰变。
理论估计这种放射性的核可以达到约8000个,比传统核物理研究的对象(约300个)要多得多,它们可以在实验室或者天体核过程中大量产生。
初期的实验和理论研究表明,在远离稳定线区域,由于量子多体关联和与连续态的耦合,核的基本结构和反应过程可以发生引人注目的变化,如晕结构、集团结构、新幻数、软巨共振、多反应道耦合和多步反应过程等等。
这些变化通常是量子化和跳跃式的,往往被少数价核子的特殊关联性质所决定。
特别值得注意的是轻核区和新的幻数附近区域(包括超重核区),若干价核子的耦合效应更加突出。
这些变化会引发核反应概率反常地增强或减弱,从而改变人们对诸如能量释放和核素变迁过程的传统认识,产生难以估量的新的应用和对天体过程等的新的解释。
实验室研究远离稳定线核物理需要首先通过加速器和初级反应产生非稳定核组成的次级束流,所以又称为放射性核束物理(也称非稳定核物理、弱束缚核物理、奇特核物理等等)。
目前已经实现的放射性束流装置还只能达到部分非稳定核区域,并且束流强度普遍较弱(比稳定核束小几个数量级)。
随着粒子束流技术和探测技术的发展,还会不断观察到新现象和新例证。
因此,放射性核束物理还是正在起步的总体上待开发的广阔领域,它的核心问题就是非稳定核的结构和反应特性。
放射性核束物理必然直接影响到人们已经追求了几十年的超重元素的合成、鉴别和应用。
元素是自然界的最基本资源,超重元素的合成关系到一系列重大的基本科学和应用问题。
自二十世纪60年代中期理论预言了在Z=114、N=184附近存在超重核素稳定岛以来,欧洲和美国的一些著名实验室一直以巨大的热情进行超重元素合成的探索,不断取得进展。
土木工程专业中的研究内容及拟解决的关键问题

土木工程专业中的研究内容及拟解决的关键问题土木工程专业是一个涉及建筑、结构、地质、环境、水利等多个领域的综合性专业。
在本科毕业设计或研究生阶段,学生通常会围绕以下几个研究内容进行深入研究,以解决实际工程中的关键问题:1. 结构设计优化:研究如何通过结构设计优化,提高建筑结构的承载能力、稳定性和经济性。
这可能涉及到钢结构和混凝土结构的设计,以及抗震、抗风等性能的改进。
2. 施工技术与管理:研究建筑工程的施工技术,包括施工组织设计、施工现场管理、施工质量控制和施工安全管理等,以提高施工效率和工程质量。
3. 工程造价与预算:研究如何准确计算工程成本,制定合理的预算,并控制最终的建筑费用,以确保项目的经济可行性。
4. 地质与地下工程:研究地质条件对工程的影响,包括地基处理、地下空间利用、地质灾害防治等,以确保工程的安全和稳定性。
5. 环境与可持续性:研究如何在建筑工程中融入环境保护和可持续发展的理念,例如绿色建筑、节能减排、水资源管理等。
6. 项目管理与决策:研究项目管理的理论和方法,包括项目规划、组织、执行、监控和收尾等方面,以及如何做出科学的工程决策。
7. 材料科学研究:研究建筑工程中使用的各种材料,包括混凝土、钢材、木材、土工材料等,以及这些材料的性能提升和新型材料的开发。
拟解决的关键问题可能包括:如何提高建筑结构设计的合理性和安全性。
如何通过施工技术创新,提高施工效率和质量。
如何有效控制工程造价,避免超预算。
如何适应复杂多变的地质条件,保障工程稳定性。
如何在大规模建筑工程中实施精细化管理。
如何推广绿色建筑和可持续发展理念,减少环境影响。
如何利用现代信息技术,如BIM(建筑信息模型)、大数据分析等,提升项目管理效率和决策质量。
这些研究和解决的关键问题将有助于提升土木工程专业的教学质量,培养更符合市场需求的高素质工程技术人才,并推动整个行业的创新发展。
科学研究工作要围绕关键问题展开

科学研究工作要围绕关键学术问题展开科学研究的过程,就是利用已知的科学知识,采用调查研究、实验、试制等一系列的科学方法去认识客观事物的内在本质和运动规律,从事有目的、有计划、有系统的认识客观世界,探索客观真理的活动过程。
科学研究的基本任务就是探索、认识未知,为创造发明新产品和新技术提供理论依据。
因此,无论是基础研究、应用研究还是开发研究,都要有一个明确的研究思路,围绕学术难点或重点即关键问题展开,解决学术问题或技术问题中的主要矛盾、或矛盾的主要方面。
关键学术问题主要是要解决科学问题、技术问题的瓶颈,是研究内容的难点或重点问题,或研究过程中对达预期目标有重要影响的部分研究内容或因素。
科学研究中关键问题的解决起到纲举目张的作用。
具体可从以下几个方面考虑。
一、确定选题及其基本属性。
包括选题的研究类型和所属学科,将面临的问题归属于自然科学、社会科学或思维科学的哪一类问题或者混合问题。
选题研究可以是基础研究、应用基础理论、应用研究还是开发研究等不同类型;属于探索性研究、描述性研究、解释性研究。
所属学科依据研究类型的不同,可分别对应数学、物理、力学、化学、生物学、地学、医学、管理学、经济学等等不同学科。
基础研究类研究项目可包括机理类、模型类研、理论方法类、实验方法类等不同类型。
二、科学研究中的关键问题的类型。
基础研究一般包括机理类研究、模型类研究、理论方法类或实验方法类研究等等,因此对应的关键问题一般包括:⑴系统中结构的关键问题,即如何确定研究对象的结构要素、要素之间的联系规则和时空秩序等内部因素。
⑵系统中环境的关键问题,即如何确定研究对象的力学、物理、化学、生物等环境作用因素。
⑶系统中结构与环境相互作用演化过程中的关键问题,即研究对象的内、外部因素相互作用原理和演化过程及其描述方法。
⑷模型研究中的关键问题,即系统结构模型、系统环境模型、系统结构与环境相互作用的响应或组合模型等模型类研究。
⑸根据研究者的预定目的可分为定性实验、定量实验、测量实验、对照实验、验证性实验、判定性实验和中间实验等,因此实验中常常遇到关键设备、关键测试技术等问题。
国自然拟结解决的关键科学问题 范文
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国家自然科学基金申报书撰写中存在的主要问题及建议
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国家自然科学基金申报书撰写中存在的主要问题及建议近期,科技处针对2017年国家自然科学基金青年基金申报书撰写过程中出现的问题进行了汇总并提出了建议,仅供各学院和青年基金申报者参考。
一、做好选题1.基金工作主要支持创新。
申报者必须认真考虑项目及研究内容的创新性与超前性,同时结合自己的基础和特长。
2.题目内涵不宜过大,要有针对性,也不宜太长或太短,20~30字之间为宜,重点强调机制机理性的研究,要包含研究的几个关键方面(主要关键点也不易太多),要有新意,突出重点、创新点,吸引人,让人一看题目能提起兴趣,想了解。
应体现是基础研究或应用基础研究,不以开发产品文目的。
二、写好申请书(一)摘要1.要具备五要素:提出科学问题,明确研究内容,采用的关键技术手段和方法,预测可能结果,阐明对领域、行业或社会的意义;2.有些申请书摘要,背景介绍占了40-50%的篇幅,所用文字偏多,最好再精炼,突出最重要、创新性最明显的内容。
3.要用足400字,起码要写到350以上;要体现选题的科学依据,采用的研究方法与路线,预期成果等内容。
4.首尾要呼应;前面点出的不足或待研究问题应该是本项目要解决的科学问题。
5.英文摘要不能出现明显的拼写和语法错误,请行业内专家或英文好的老师修改。
(二)立项依据1.立项依据有的条理不够清楚。
内容若较多,建议加上小标题,会更清晰和有条理。
2.立项依据有的对研究的产业意义(价值)有很好的介绍,但对研究的科学意义(学术价值)介绍得不够突出,应进一步凝练和突出研究的科学意义。
3.查阅本领域所有主要文献,归纳综合整理,然后以所提出的科学问题为导向,逐次展开,拟好小标题,核心语句突出显示,语言要精练,反复推敲,避免写成综述性、科谱性;4.对自己发表的文章不要过分拔高,也不易过分强调,能说明问题为宜。
5.评论要中肯,不要偏激,以免引起评审人的反感。
6.篇幅要适当,文字部分3~4页(1.5倍行距)为宜,不要太长。
课题标书必须清楚回答做什么——研究内容和拟解决的关键问题
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(3)本项目的创新之处——是课题的精髓之一。 创新点是成熟思想的体现,自然归纳提炼出来,围绕拟阐明的科学问题,归纳 出1-2条即可。 以前期发现的特色性工作为基础,指出本研究所从事的哪些研究内容迄今国内 外尚没有文献报道; 写出本课题解决以后的科学意义 必须实事求是,不必谦虚,也切忌夸大。 创新性常常与可行性相冲突,切不能为保证可行性而牺牲创新性。没有创新性 的课题即使再完美也不具有资助价值。
课题标书必须清楚回答: • 做什么?——研究内容和拟解决
的关键问题;
• 为什么要做?——立题依据;
• 别人做过吗?——立题依据中的国
内外进展;
• 怎么做?——研究方案;
• 能做到吗?——可行性论证和研
究基础。
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科研标书的基本构成
围绕着课题的研究价值、创新性和可行性。课题标书的基本构成包括: 1 封面:项目名称; 2 简表:提供申请者的基本信息; 3 摘要:概括说明课题的核心内容; 4 立论依据:国内外研究进展及研究意义; 5 研究方案:目标、内容、拟解决的关键问题; 6 研究工作基础 7 经费预算:
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研究目标——要与研究内容有区 分,应写出本课题完成之后所达 到的目的和能解决的科学问题( 研究对象,方法,解决的科学问题 及意义)。
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拟解决的关键问题─
关键问题是成熟思想的体现,自 然归纳提炼出来; 关键问题主要是指在课题研究过 程中的关键点,关键点解决了, 虽然不代表课题全部完成,但能 透视出课题顺利完成的前景 一般2个方面 1.拟解决的理论上科学问题 2.技术问题/难点 条目不宜过多(1-2条)可写技术 难点问题,以免与研究目标、创 新之处雷同。
主要研究内容及拟解决的关键科学或技术问题
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主要研究内容及拟解决的关键科学或技术问题主要研究内容:儿科镇静技术根据病人病情定制。
一些没有疼痛的操作,例如MRI检查和核医学检测,最好是用单纯而快速起效的药物(异丙酚)。
虽然在镇静中需要生命体征监测和气道管理技术,但是异丙酚明显的优点能够使非麻醉专业医生掌握其用法。
另外的,对于一些有创的操作,比如骨髓活检、组织活检,则要求在操作过程中加入一些镇痛合剂如低浓度的芬太尼,瑞芬太尼,或者氯胺酮作为联合用药。
或者适当的局麻加以单纯的镇静能达到很好的镇静镇痛效果。
可考虑选用的镇静镇痛方法有:局麻(利多卡因、盐酸丁卡因胶浆、普鲁卡因)、全身镇静、镇痛剂:安定、咪达唑仑、、异丙酚、七氟醚、芬太尼,瑞芬太尼。
静脉用药有安全性方面的担忧,主要是呼吸抑制,而局麻药在儿童腰穿中由于哭闹躁动基本上不能达到止痛效果。
实验评估采用视频脑电与同步多导生理参数判断:1.通过视频提供的摄像和声音可观察患儿在操作中有无哭喊和躁动等、以直观地判断患儿的镇静、镇痛状态;2.脑电出现顶尖波、睡眠纺锤波可客观判断处于较好的镇静、镇痛状态,脑电出现爆发-抑制波判断为进入过度镇静、镇痛。
3.同步多导生理参数监测:通过呼吸、心率、平均动脉压、氧饱和度的监测判断患儿的镇静、镇痛状态;4.四肢肌电监测:肌电活动明显减少、肌电活动接近静息判定处于镇静、镇痛状态下的肌松状态。
拟解决的关键问题:儿科镇静最严重的并发症是由镇静药物引起的呼吸抑制而导致意外发生,此类相关报道资料量很少。
随着儿科镇静的使用日趋广泛,每年有数以百万计的儿童接受镇静治疗。
事实上,即使按照标准做,仍无法避免医源性损害。
在一项涉及1140个小儿的研究中,非麻醉专科医生在有效的安全设施下实施镇静,大约有13%的儿童镇静不完全,5.3%的儿童有呼吸意外,其中包括一例呼吸停止。
总之,儿科镇静要根据小儿的年龄、术前检查的种类确定需要什么程度的镇静;根据检查时有无疼痛,选择镇静剂的种类;根据病孩呼吸道情况做好安全准备等。
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拟解决的关键科学问题和主要研究内容来源:973国家重点科研项目点击率:3829 发布时间:2007-08-31 15:431. 关键科学问题计算系统的资源规模不断扩展、处理能力快速增强、资源种类日益丰富,但是计算能力的快速增长并未带来计算资源利用效率和灵活性的提升,计算系统也越来越复杂,软件支撑环境类型多、版本多,管理配置困难,使用不方便,计算资源难以有效利用。
计算系统日趋强大的计算能力和相对落后的计算模式之间的矛盾不断加剧,寻求新型的计算机理与模式,有效组织现存的和正在发展的计算设施和信息资源,在快速发展的硬件系统、多种类型和版本的软件支撑、复杂多变的应用需求之间寻找新的平衡点,对外提供高效、透明、普适、安全的服务,已成为信息技术领域面临的重大挑战。
计算系统虚拟化为该问题的解决提供了一个良好的契机,它能够动态组织多种计算资源,隔离具体的硬件体系结构和软件系统之间的紧密依赖关系,实现透明化的可伸缩计算系统架构,从而灵活构建满足多种应用需求的计算环境,提高计算资源的使用效率,发挥计算资源的聚合效能,并为用户提供个性化和普适化的计算资源使用环境。
虚拟计算系统可以更加充分合理地利用计算资源,满足日益多样的计算需求,使人们能够透明、高效、可定制地使用计算资源,从而真正实现灵活构建、按需计算的理念。
传统理论与方法难以描述计算系统虚拟化所体现的计算资源的优化、体系结构的透明化、应用的个性化、计算结果的可视化和可信化等基本特征。
本项目将运用系统科学的相关理论,探索计算系统虚拟化内在的基本规律,面向计算系统虚拟化这样一个新的研究对象,以计算系统的高效性、透明性、自组织性、协同普适性为目标,创建一套新型的理论、方法和技术体系。
为适应新型计算系统的发展需求,针对国内外计算系统的多核化发展趋势,本项围绕下列三个重要科学问题对计算系统虚拟化的基础理论与方法展开研究:科学问题一:计算系统的动态构建为解决计算系统体系结构的紧耦合特性与多粒度资源使用需求之间的矛盾,应从系统结构的角度,按照应用任务的需求,将资源进行共享和动态划分,以便于动态建立起基于多核的虚拟计算机或者基于分布式计算资源的虚拟计算环境。
现有计算系统受固定性限制,难以满足人们对计算系统不断增长以及不断变化的个性需求。
现有的虚拟化技术能够在一定程度上实现虚拟计算系统,但更多的是针对特定硬件体系结构进行虚拟化,其技术和算法以及应用方法难以广泛适用,并且缺少理论和技术体系上的支撑。
虚拟计算系统应具有兼容性、动态性、高效性、透明性、安全性以及高可用性等特征,这需要我们在现代计算机体系结构下,探讨新的物理计算资源虚拟化方法,从硬件资源、操作系统、虚拟机管理器的特征分析与抽象,以及相互之间的特征交互体系等方面,来研究新型系统级虚拟化架构和虚拟计算系统动态构建理论及优化方法。
为实现虚拟计算系统中资源的按需定制,需要按照应用任务的需求将资源进行动态配置。
因此,如何使计算系统虚拟化成为一种具有“动态构建”能力的新型计算模式,以应对计算系统体系结构的紧耦合特性与多粒度资源使用需求之间的矛盾,是本课题面临的首要科学问题。
科学问题二:计算资源使用的高效透明为解决计算系统资源环境的复杂性特征和任务执行的高效透明需求之间的矛盾,应从计算资源组织和管理的角度,屏蔽异构的硬件设备、复杂的软件环境以及计算资源的广泛分布特性,以使计算系统保持高效率、透明化的运转方式。
随着计算技术的快速发展,计算系统日趋复杂,具有异构特征的计算资源广泛分布于互联网环境中。
如何有效组织和管理计算资源,以应对计算系统资源环境的复杂性特征和任务执行的高效透明需求之间的矛盾,是虚拟计算系统需要面对的重要科学问题。
现有各种计算技术的研究目前还无法为大量任务执行提供高效、透明的资源组织管理与使用手段。
透明性主要体现在两个方面:针对实际应用部署的透明性,虚拟计算系统应屏蔽底层计算单元的异构性,并根据实际应用的多样化需求组织资源,形成适合任务高效透明执行的计算环境;针对实际应用开发人员,现有应用不需要修改或只需要少量修改就能运行于虚拟计算系统之上。
高效性主要体现在三个层次:根据实际应用需求合理地对资源进行组织和管理,保证资源利用的高效性;运行于虚拟计算系统的应用可获得比现有运行环境更高的计算效益;虚拟计算系统上的应用开发具有更高的效率。
科学问题三:计算环境的协同普适为解决计算系统使用环境的复杂性特征与应用的个性化需求之间的矛盾,应从用户使用环境的角度,建立可移植、可重构、按需定制的可视化用户使用环境和程序执行的自动配置环境,以适应软硬件环境和任务需求的变化,协调分布呈现的计算资源,建立任务执行的协同计算环境。
计算系统使用环境的复杂性和用户需求的多样性、个性化使得新型计算模式应该具备普适化、协同化的特征。
所谓普适特性,是指用户使用环境能够普遍适应于复杂的软硬件环境和多变的任务需求,透明实现动态迁移、无缝重构及按需配置。
其中,普适化用户使用环境所具有的迁移重构能力是指计算系统能够为用户创建一种可迁移、可重构的使用环境,方便用户异地重构历史操作环境镜像,无缝重现用户操作状态,使用户任务可跨越异地连续完成;而按需配置能力则是指计算系统能够根据软件安装、维护及运行时需求的变化,动态配置用户操作环境和程序执行环境。
而协同特性则是指在用户使用环境之间为应用任务建立一个分布协作的执行体系,从而提高用户交互性任务的执行效率,为以大规模协作为主要特征的应用提供高效执行的可靠保障。
协同与普适特性反映了以用户为中心的新型计算系统使用模式的典型特征。
因此,为了应对上述矛盾,如何为用户提供一个具备动态迁移、无缝重构及按需配置能力的可视化使用环境,并支持任务的协作执行,是虚拟计算系统面对的一个重要科学问题。
2. 主要研究内容围绕上述的三个关键科学问题,我们将计算系统虚拟化研究的主要内容分解为任务执行环境、资源使用环境、用户操作环境以及性能评测和应用示范,以下将从上述四个主要方面说明主要研究内容。
2.1 任务执行环境动态构建研究计算任务执行环境动态构建主要分四个方面的子研究内容:物理资源的可变粒度虚拟化模型、动态演化理论与自适应模型、计算系统动态构建机制和虚拟机安全隔离机制。
1) 物理资源的可变粒度虚拟化模型,主要研究物理计算资源的粒度划分及其优化策略、可变粒度虚拟化方法及其管理技术等,从而针对用户的任务需求提供最优性价比的物理资源,提高资源利用的效率和灵活性,并且为虚拟计算系统的动态演化理论与自适应模型提供基础。
2)虚拟计算系统的动态演化理论和自适应模型,主要研究在上层用户的计算任务经常发生变化和下层物理资源发生更改的情况下,虚拟计算系统的组织结构和组织形式如何随之动态调整,以适应上述变化并更好地完成计算任务。
研究内容包括:基础构件空间理论与机制、基于基础构件空间的动态演化推理机制及规约、动态演化过程中的波及效应模型等。
3)计算系统动态构建机制,在物理资源可变粒度虚拟化模型和虚拟计算系统动态演化理论和自适应模型的基础上,研究针对不同计算规模、不同计算特征、多种计算形式混合要求下,快速灵活构建计算系统的方法和理论,研究包括对大量多样计算任务特征的快速分析方法、灵活的计算系统构建机制以其评估分析模型和调优策略等。
4)虚拟机安全隔离机制,主要研究同一宿主机上多用户/多虚拟机的安全隔离机制、虚拟机对恶意攻击的安全隔离机制、虚拟机的故障隔离机制、虚拟机的安全访问机制等。
2.2 资源使用环境高效透明研究资源使用环境高效透明研究包含四个方面的子研究内容:虚拟计算系统透明性体系结构、计算系统任务环境的快速部署、多物理结点融合方法和虚拟资源使用环境协同安全机制。
1)虚拟计算系统的透明性体系结构,研究内容包括动态可扩展的虚拟计算系统体系结构及自维护机制、面向虚拟计算系统的处理器体系结构优化、支持虚拟化的基础硬件体系结构优化设计方法、基于软硬件协同设计的高效能虚拟化方法、虚拟化系统跨硬件体系结构的动态二进制翻译方法和优化算法、分布异构环境下多虚拟系统协同的体系结构等。
2)计算系统任务环境的快速部署,主要研究如何将复杂多变的计算任务快速部署到异构多态的物理资源环境中,实现部署过程的透明化、简易化和高效化。
复杂的资源环境可能包括各种异构的硬件资源和软件资源,使用一种快速有效的方法将用户操作环境生成的计算任务部署到底层的任务执行环境中是一项重要研究内容。
3)多物理结点融合方法,主要研究多计算系统资源的细粒度融合方法,将多计算系统中的硬件资源和软件资源及网络资源用统一的方式描述,为多个物理结点提供统一的操作系统映像,用户可以透明地访问多计算系统中的处理器核、内存、I/O等底层的细粒度资源,从而为多种应用程序提供良好的支持,用户无需更改应用程序就可以获得更高的性能。
4)虚拟资源使用环境协同安全机制,主要研究在虚拟计算环境下对各虚拟资源的安全使用方法,在多个任务对同一虚拟资源有使用需求时的协同机制,研究重点是对这些虚拟资源的使用策略,既要保证虚拟资源安全稳定地运行,又要保证资源的利用协同高效。
2.3 用户操作环境协同普适研究用户操作环境协同普适研究主要包括四个方面的研究内容:以“数据”为中心的运行环境模型、用户使用环境的协同机制、程序运行环境的动态按需配置机制和用户环境的迁移、重构机制。
1)以“数据”为中心的运行环境模型,把分布异构环境下各种应用相关的软件、编程模型和数据集等视为“数据”,实现不同种类、功能各异的操作环境迁移象传统数据迁移一样方便,即形成以广义“数据”为中心的运行环境模型,为用户操作环境的迁移重构提供理论基础。
2)用户使用环境的协同机制,针对目前程序执行的配置环境繁杂、用户使用的操作环境不可迁移、协作交互困难等问题,研制普适化、协同化的虚拟化运行环境。
3)程序运行环境的动态按需配置机制,主要研究软件与其运行环境(或者部分运行环境)结合在一起进行独立分发的方法,从而改变现有的软件发布以及维护模式――将繁琐的软件安装、升级、维护转变为数据的分发与更新;为扩大用户运行环境对以协作为主要特征的应用任务的支持,研究用户使用环境之间的协同机制,包括使用环境之间的拓扑组织策略、决策支持算法等。
4)用户环境的迁移、重构机制,主要研究用户可以在不同地点,不同时间完成同一个工作或同一种工作的方法,这项研究的重点是用户操作环境随时间、空间可以方便迁移的虚拟计算方法以及计算环境方便快捷的重构策略。
2.4 性能评测、验证与应用示范研究性能评测、验证与应用示范研究主要有三个方面的研究内容:虚拟计算系统性能评测机制、基于高效能计算机的虚拟化技术和虚拟化仿真系统应用。
1)虚拟计算系统性能评测机制,主要研究在虚拟化环境下的性能评测方法。
计算资源的虚拟化和计算资源聚合的动态化使传统计算系统的评测研究方法不能完全适应于虚拟系统的评测,需要面向计算资源虚拟化和动态构建特征,探索虚拟计算系统评测理论与方法。