Таким путём Китай
привлекает иностранных студентов. Сегодня Китай лидирует по ключевым
показателям научной результативности, занимая первые позиции в мире
по числу заявок на изобретения (1,652
млн ед. в 2022 г.), публикаций, в том числе статей
в международных научных журналах (1 004 181
и 825 076 ед. в 2022 г. соответственно)1.
Власти страны динамично наращивают кадровый потенциал науки. Так,
в 2010–2022 гг. численность персонала, занятого ИР, увеличилась
более чем вдвое,
превысив 6 млн человек (в эквиваленте полной занятости).
За одиннадцать лет (с 2010 по 2021 гг.) также вдвое выросла
и численность исследователей, достигнув 2.4 млн человек
(в эквиваленте полной занятости). Еще
в 2021 г. на Центральной конференции по работе
с талантами Си Цзиньпин обозначил стратегическую цель — превращение Китая
в центр талантов глобального значения. Для достижения поставленных
целей правительство КНР последовательно принимает меры, нацеленные
на повышение качества человеческого капитала науки. 14-й пятилетний план[o1] социально-экономического
развития КНР (2021–2025 гг.) акцентирует внимание на привлечении
и удержании талантов, развитии ученых-стратегов, формировании
исследовательских коллективов мирового уровня. В 2023 г. власти запустили
новую программу Qiming (в переводе
с китайского «просвещение»).
В отличие
от программы «Тысячи талантов», инициатива Qiming носит
более конфиденциальный характер: официальных сведений довольно мало,
а список победителей не публикуется и не отображается
на сайте правительства. Программа фокусируется на найме талантов,
связанных с технологическим сектором (передовые производственные
и космические технологии, искусственный интеллект, интегральные схемы,
новые полупроводниковые материалы, энергосбережение и новая энергетика,
финансы, медицина и биомедицина). Новая программа предлагает молодым
и уже состоявшимся ученым, а также исследователям-предпринимателям
(возрастной порог кандидатов увеличен до 75 лет) ряд
привлекательных преимуществ, включая субсидию на покупку жилья
и солидный единовременный грант при подписании контракта: 1,5 млн юаней
(19,1 млн руб.) для молодых ученых и 3 млн юаней (38,2 млн руб.) для
состоявшихся специалистов и исследователей-предпринимателей3.
Кроме того, предусмотрены финансирование трехлетних (пролонгируемых
в случае успеха) исследовательских проектов привлеченных специалистов
(до 3 млн юаней (38,2 млн руб.) в год), а также социальный
пакет для их семей. И это уже даёт результаты, примеры которых приводятся
ниже.
Система на кристалле,
разработанная учеными из Пекина, сочетает двоичную логику
со стохастической, или вероятностной, и основана
на архитектуре RISC-V с открытым исходным кодом. Она
обещает обеспечить беспрецедентную отказоустойчивость
и энергоэффективность таких устройств, как сенсорные дисплеи или системы
управления полетами. Попутно Китай в очередной раз обходит санкции,
наложенные Вашингтоном.
Современные технологии
производства полупроводников сталкиваются с двумя большими проблемами:
проблемой мощности и проблемой архитектуры. Об этом заявил
Ли Хунгэ из Бэйханского университета в Пекине, возглавляющий
группу исследователей гибридных чипов. Проблема мощности возникает
из фундаментального противоречия — хотя двоичные системы эффективны
при передаче информации, они потребляют большое количество энергии. Проблема
архитектуры вызвана тем фактом, что новые, не кремниевые чипы не могут
взаимодействовать с традиционными системами на основе КМОП
(комплементарных металл-оксид-полупроводников) без дополнительных ухищрений.
Команда профессора
Ли занимается поиском альтернативных путей с 2022 года. Инновация,
о которой они сообщили, основана на новой числовой системе —
гибридного стохастического числа, — которая объединяет традиционные
двоичные числа со стохастическими или вероятностными числами. Двоичная
логика, основа современных вычислений, представляет переменные с помощью
нулей и единиц и опирается на точные арифметические операции.
Однако крупномасштабные двоичные вычисления требуют значительных аппаратных
ресурсов. Гибридное стохастическое число (HSN) объединяет свойства двоичных
и стохастических чисел. Как пояснил профессор Ли, стохастические
вычисления выражают значения через вероятность того, что в течение
заданного периода времени логический сигнал КМОП останется «высоким». Другими
словами, частота импульсов высокого уровня представляет собой числовую
вероятность, пишет SCMP.
Это первое исследование,
в котором анализируются и объединяются математические отношения между
двоичными числами, традиционными стохастическими числами и гибридными
стохастическими числами. Оно конструирует математические представления для всех
трех систем и анализирует их характеристики, включая
отказоустойчивость, помехоустойчивость и энергоэффективность. Работа
закладывает основу для новой вычислительной парадигмы, прокладывая путь
к решению проблем мощности и архитектуры в кремниевых
вычислительных чипах.
Пекинская академия
искусственного интеллекта (BAAI) представила RoboBrain 2.0 — открытую
ИИ-модель нового поколения, созданную как «мозг» для гуманоидных
и промышленных роботов. Разработка улучшила пространственный интеллект
на 17% и повысила точность планирования задач на 74%. Она
призвана ускорить развитие китайской робототехники на фоне технологических
санкций со стороны США и растущей конкуренции в сфере
воплощённого ИИ. Глава BAAI Ван Чжунъюань
описал RoboBrain 2.0 как самую мощную в мире открытую модель ИИ,
призванную улучшить все виды роботов, включая гуманоидов. Всего за три
месяца с момента выхода предыдущей версии RoboBrain 2.0
значительно улучшила пространственный интеллект и планирование задач, став
на 17% производительнее и на 74% точнее.
Улучшенный
пространственный интеллект позволяет роботам точнее воспринимать расстояния
до окружающих объектов. В то же время усовершенствованные
возможности планирования задач дают им способность самостоятельно делить
сложные действия на более простые шаги, что повышает общую точность
выполнения. Модель RoboBrain была представлена в рамках
серии Wujie. В нее также входят RoboOS 2.0 — облачная
платформа для распространения ИИ-моделей в робототехнике,
и Emu3 — мультимодальная модель, способная понимать и создавать
текст, изображения и видео. BAAI сотрудничает с более чем
20 ведущими компаниями сектора. Это не единственный игрок в китайском
секторе робототехнического ИИ. Ранее в этом году Пекинский
инновационный центр гуманоидных роботов, известный благодаря роботу Тянь Кун,
который в апреле выиграл полумарафон в Пекине, представил свою
универсальную платформу Hui Si Kai Wu для
воплощённого ИИ. Цель — сделать эту систему «Android для
гуманоидных роботов».
В марте BAAI внесли
в «черный список» США. Это значит, что институт больше не может
получать доступ к американским технологиям. Ван назвал такое решение
ошибкой, и с тех пор лаборатория активно пытается добиться его отмены
от правительства США. Такая технология уже применяется в таких
областях, как распознавание касаний, вывод информации на приборных
панелях, вычисления в системах управления полетом. Расширенный набор
инструкций и архитектура гибридных стохастических вычислений обеспечат
новые возможности, в том числе, обработку голоса и изображений,
ускорение больших моделей ИИ и различные формы сложных вычислений.
Выделенные операторы на чипе могут снизить задержку до уровня
микросекунд, удовлетворяя потребности в выделенной аппаратной
производительности и гибких программных вычислениях одновременно.
Первый в Китае оффшорный
проект по улавливанию, утилизации и хранению углекислого газа /CCUS/ был введен
в эксплуатацию в четверг в бассейне устья реки Чжуцзян на юге Китая, сообщили в
Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации /CNOOC/, крупнейшем в
стране производителе оффшорной нефти и газа. Проект, расположенный на
платформе "Эньпин 15-1", предназначен для улавливания попутного
углекислого газа, который образуется при разработке нефтяного месторождения, с
его последующим очищением и нагнетанием до сверхкритического состояния.
Обработанный углекислый газ путем закачки вливается в подземные нефтяные
резервуары. Подобные технологии способны увеличивать добычу нефти и улавливать
углерод одновременно. Благодаря этому инновационному подходу создана новая
модель утилизации морской энергии.
Платформа "Эньпин
15-1" является в настоящее время крупнейшей в Азии оффшорной платформой
для добычи нефти, находится в примерно 200 км к юго-западу от Шэньчжэня и
работает на глубине примерно до 90 м. Пиковая добыча нефти группы
эксплуатирующихся в этом районе месторождений превышает 7 500 тонн за
сутки. CCUS представляет собой новый технологический способ для
низкоуглеродного и высокоэффективного освоения ископаемых источников энергии. В
настоящее время в мире действуют 65 коммерческих проектов по CCUS. Большинство
из них находятся на суше и только малое количество из них действуют на море.
Космический аппарат
"Тяньвэнь-2" соберет образцы горных пород с околоземного астероида,
который считается частью Луны, а также изучит странную комету - об этом
пишет Space. Китайский космический аппарат
"Тяньвэнь-2" был запущен в космос на борту ракеты-носителя
"Чанчжэн-3В" в среду, 28 мая. Китайская аэрокосмическая
научно-техническая корпорация объявила запуск успешным чуть более чем через час
после старта ракеты. "Тяньвэнь-2" отправился к околоземному
астероиду Камоалева, ширина которого составляет от 40 до 100 метров, который
является квазиспутником Земли. То есть это временный спутник нашей планеты.
Китайский аппарат должен собрать примерно 1 кг образцов горных пород на этом
астероиде и доставить их на Землю в 2027 году.
Ученые считают, что
Камоалева – это обломок Луны, который был выброшен в результате удара по
спутнику Земли огромным астероидом. Образцы, доставленные на Землю, помогут
точно определить природу околоземного астероида. Также ученые хотят выяснить
насколько сильно его состав отличается от состава других космических камней,
что позволит получить информацию об эволюции Солнечной системы. Для аппарата
"Тяньвэнь-2" астероид Камоалева является лишь первой целью во время
длительной миссии. После того, как капсула с образцами будет спущена на Землю
китайский аппарат отправится в главный пояс астероидом между Марсом и Юпитером,
чтобы изучить необычную комету 311P/PANSTARRS после прибытия в 2035 году.
311P/PANSTARRS – это
комета главного пояса и, хотя она имеет орбиту, как у астероидов, у этого
объекта также возникает пылевой хвост, как у комет. Ученые хотят выяснить,
какова природа этих объектов, которые представляют собой нечто среднее кометами
и астероидами. Аппарат "Тяньвэнь-2" во время исследования
кометы будет использовать набор камер, спектрометров и других приборов для
сбора данных, которые могут дать представление о таких тайнах, как
происхождение воды на Земле. Космический аппарат также оснащен анализаторами
заряженных и нейтральных частиц, радарным прибором и магнитометром. Два этапа
миссии "Тяньвэнь-2" направлены на то, чтобы предоставить информацию о
составе и эволюции космических камней в ближней к Солнцу части Солнечной
системы.
Напоминаем, что во время
миссии "Тяньвэнь-1" в 2020 году Китай доставил на орбиту Марса
космический аппарат, а также успешно приземлил марсоход на поверхность Красной
планеты. На конец 2028 года запланирован запуск миссии "Тяньвэнь-3",
во время которой будут собраны образцы почвы Марса, а затем доставлены на
Землю. Если у NASA не получится раньше забрать с Марса образцы почвы,
собранные марсоходом Perseverance, то Китай войдет в историю, как первая
страна в мире, которой этой удалось. На 2030 году запланирован запуск миссии
"Тяньвэнь-4", которая посетит Юпитер и его спутники, а также,
возможно планету Уран.
Китайский спутник
"Тяньду-1" стал первым зондом, который вышел на специальную
резонансную орбиту Земля-Луна, объявили ученые. Космический аппарат
успешно завершил орбитальный маневр 22 мая, выполнив смену орбиты на то, что
ученые называют "резонансной орбитой 3:1 между Землей и Луной" после
недельных испытаний. Сложная орбита, трек которой образует изображение трех
гигантских лепестков с земным шаром в качестве их оси, позволяет
"Тяньду-1" совершать три оборота вокруг Земли, соответствующих по
времени одному вращению Луны вокруг Земли.
Согласно данным Китайской
лаборатории по исследованию дальнего космоса, такая орбита обладает особыми
механическими свойствами, которые позволяют спутнику поддерживать орбитальный
полет с относительно низким объемом энергопотребления. Это достижение стало
важной вехой в лунной программе Китая, поскольку данные о полете спутника будут
использованы для исследований в области самостоятельной навигации и
орбитального управления космическими аппаратами в сложных гравитационных
условиях.
По словам ученых,
технология резонансной орбиты может сыграть важную роль в будущем освоении
пространства между Землей и Луной и развитии соответствующей инфраструктуры.
"Тяньду-1" и "Тяньду-2" вместе со спутником-ретранслятором "Цюэцяо-2"
/"Сорочий мост-2"/, предназначенным для обеспечения связи между
обратной стороной Луны и Землей, стартовали в космос в марте 2024 года.
"Тяньду-1" продолжит свою расширенную миссию по проверке ключевых
технологий для комплексной спутниковой системы навигации и связи Земля-Луна.
Китайские ученые добились
новой вехи на пути развития квантовой коммуникации, успешно создав
300-километровую полностью подключенную сеть квантовой безопасной прямой связи
/QSDC/, которая практически применима для междугородного коммуникационного
использования. Важный прорыв, достигнутый исследовательской командой из
Шанхайского университета Цзяотун, позволил более чем на 85-проц. сохранить
точность квантового состояния после передачи данных между четырьмя
пользователями сети на расстоянии 300 км, сообщила газета "Кэцзи
жибао" (Science and Technology Daily). Опубликованное в
журнале Science Bulletin, новейшее исследование нацелено на
преодоление двух ключевых ограничительных факторов для квантовой сети -
дальность передачи данных и пропускная способность.
Команда разработала
инновационную структуру с двойной накачкой и высокой помехозащищенной
способностью для успешной реализации QSDC на расстоянии более 300 км,
при этом частота передачи фотонных пар, стабилизировалась на уровне от 300 до
400 Гц, что теоретически позволяет обеспечить скорость передачи данных в
несколько бит в секунду. Этот результат последовал за тем, как в феврале
текущего года группа исследователей из Пекина сообщила о достижении мирового
рекорда в тестировании квантовой прямой связи по стандартному оптоволокну,
когда была осуществлена непрерывная и бесперебойная передача данных на
расстоянии 104,8 км.
Квантовая прямая связь
ранее была предложена исследователями из Университета Цинхуа. Она обеспечивает
безопасную коммуникацию за счет использования квантовых состояний и таких
преимуществ, как обнаружение и предотвращение подслушивания, совместимость с существующими
сетями, упрощенные процессы управления и скрытая передача данных. Ожидается,
что системы QSDC будут широко применяться в сфере финансов и других
областях с чрезвычайно высокими требованиями к информационной безопасности.
Первый в Китае оффшорный
проект по улавливанию, утилизации и хранению углекислого газа /CCUS/ был введен
в эксплуатацию в четверг в бассейне устья реки Чжуцзян на юге Китая, сообщили в
Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации /CNOOC/, крупнейшем в
стране производителе оффшорной нефти и газа. Проект, расположенный на платформе
"Эньпин 15-1", предназначен для улавливания попутного углекислого
газа, который образуется при разработке нефтяного месторождения, с его
последующим очищением и нагнетанием до сверхкритического состояния.
Обработанный углекислый газ путем закачки вливается в подземные нефтяные
резервуары. Подобные технологии способны увеличивать добычу нефти и улавливать
углерод одновременно. Благодаря этому инновационному подходу создана новая
модель утилизации морской энергии.
Платформа "Эньпин
15-1" является в настоящее время крупнейшей в Азии оффшорной платформой
для добычи нефти, находится в примерно 200 км к юго-западу от Шэньчжэня и
работает на глубине примерно до 90 м. Пиковая добыча нефти группы
эксплуатирующихся в этом районе месторождений превышает 7 500 тонн за
сутки. CCUS представляет собой новый технологический способ для
низкоуглеродного и высокоэффективного освоения ископаемых источников энергии. В
настоящее время в мире действуют 65 коммерческих проектов по CCUS. Большинство
из них находятся на суше и только малое количество из них действуют на море.
Согласно новому отчёту Международного энергетического агентства,
мировые инвестиции в энергетику в 2025 году достигнут рекордных $3,3
трлн, из которых $2,2 трлн приходятся на «зеленые» технологии.
Это в два раза больше, чем на ископаемое топливо. Китай укрепил
позиции лидера, инвестируя в энергетику почти столько же, сколько США
и ЕС вместе, а его доля в глобальных инвестициях
в чистую энергетику выросла с 25% в 2015 году до почти 33%
в 2025-м. Однако позитивный рост сопровождается тревожными сигналами:
инвестиции в электросети отстают от темпов ввода новых мощностей,
Китай и Индия продолжают расширять угольную энергетику,
а развивающиеся регионы, особенно Африка, остаются на обочине
энергоперехода.
В 2024 году
инвестиции Китая в чистую энергетику составили более $625 млрд, что почти
вдвое больше, чем в 2015 году. Страна также достигла своего целевого
показателя мощности ветровой и солнечной энергетики к 2030 году
в 2024 году, на шесть лет раньше запланированного срока. Что
касается картины в целом, солнечная энергетика вновь становится
безусловным лидером. Ожидается, что инвестиции в солнечные панели
достигнут $450 млрд в этом году — больше, чем в любую
другую энергетическую технологию по всему миру. Накопители энергии также
переживают бурный рост. Прогнозируется, что в 2025 году инвестиции
в них составят $65 млрд. Атомная энергетика также демонстрирует
восходящий тренд: приток капитала за пять лет увеличился на 50%,
достигнув $75 млрд.
Структура мирового
энергетического баланса продолжает меняться. В 2015 году инвестиции
в ископаемое топливо превышали затраты на электроэнергетику
на 30%. Однако ожидается, что в этом году вложения
в электроэнергетику (включая производство, сети и хранение) будут
на 50% выше, чем расходы на нефть, газ и уголь. Однако
не всё идет гладко. Инвестиции в электросети, составляющие
$400 млрд в год, не поспевают за темпами ввода новых
генерирующих мощностей и электрификации. Это создает угрозу для
энергетической безопасности. МЭА предупреждает, что расходы на сети должны
быстро расти, но такие проблемы, как задержки в получении разрешений
и дефицит кабелей и трансформаторов, замедляют прогресс. Кроме того,
Китай и Индия продолжают инвестировать в угольную энергетику.
В 2024 году Китай начал строительство угольных электростанций общей
мощностью почти 100 ГВт, что стало рекордным показателем одобренных новых
угольных проектов с 2015 года.
Тем временем инвестиции
в нефтяную отрасль в этом году, как ожидается, снизятся
на 6% — это первое падение с момента обвала рынка из-за
пандемии COVID-19 в 2020 году. В основном это связано
с сокращением вложений в добычу трудноизвлекаемой нефти в США,
которая используется для производства бензина, дизельного и авиационного
топлива. С другой стороны, инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ)
переживают бум, особенно в США, Катаре и Канаде. Прогнозируется, что
с 2026 по 2028 год мощности по производству СПГ покажут самый
большой прирост в истории. Один из самых тревожных выводов отчета:
Африка остается в стороне. Несмотря на то что на континенте
проживает 20% мирового населения, он привлекает лишь 2% глобальных
инвестиций в чистую энергетику. Общий объем энергетических инвестиций
в Африку за последнее десятилетие сократился на треть. МЭА
подчеркивает, что государственное финансирование должно быть срочно увеличено,
чтобы стимулировать приток частного капитала и сократить этот разрыв
в развивающихся странах.
США и Китай на фоне
ослабления торгового конфликта достигли промежуточного результата в ходе
переговоров в Лондоне. Страны договорились о "рамочном соглашении",
заявили в среду, 11 июня, министр торговли США Говард Латник и представитель
Китая Ли Чэнган. "Мы работаем так быстро, как можем, - заявил журналистам
торговый представитель США Джеймисон Грир. - Мы с оптимизмом смотрим на
сотрудничество с китайской стороной". В свою очередь Ли Чэнган
охарактеризовал двухдневные консультации с американской стороной как
"очень профессиональные рациональные, основательные и открытые". Он
выразил надежду, что достигнутый в Лондоне прогресс укрепит доверие между
Пекином и Вашингтоном.
Условия рамочного
соглашения теперь, однако, должны быть утверждены главами обоих государств -
президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. "Если
они дадут согласие, мы приступим к реализации рамочного соглашения", - заявил
Говард Латник. Как отмечает агентство Reuters, в ходе переговоров в
Лондоне представители обеих стран уделили особое внимание вопросу о китайском
экспорте редкоземельных элементов - в этих областях зависимость многих стран и
отраслей от КНР особенно велика.