馬維野
科技發展時不我待
人類在二戰結束后的半個多世紀中,已經歷了5次偉大的科學技術革命。
1945-1955年,開始利用核能時代;1955-1965年,進軍外層空間時代;1965-1975年,開始進入可控制遺傳和生命過程的時代;1975-1985年,微處理機揭開了擴大人腦能力的新篇章;1985年起至今,信息時代與生命時代已經到來。
目前世界科技發展的特點:科技發展的速度越來越快,科技成果轉化的周期越來越短;科技發展的經濟需求動力越來越強;科學與技術的整體化趨勢日益明顯;高技術成為世界科技競爭的焦點;國際合作成為科技發展的強大趨勢;各國政府則普遍加強了對科技工作的領導。
高新科技競爭焦點
高技術代表著產業技術的發展方向。目前發達國家50%的產品,都建立在高技術的基礎之上。美國過去的3年,經濟增長中有27%要歸功于高技術產業。高技術產業不僅自身發展,還帶動了其他相關行業的發展。如微軟公司每增加一個職位,就可以為其他行業增加六七個就業崗位。各個國家,特別是發達國家強烈的科技前沿意識和科技優勢戰略,推動著世界科技競爭日益劇烈;科技競爭所需要的巨額投資,也促進了廣泛的國際合作的開展。
跨國公司在全球范圍的擴張,一般都是以高新技術作為引導,在他們看來,抓住了高新技術,也就抓住了市場。
信息技術突飛猛進
90年代以來,人們在計算機技術方面最關心兩個問題:一是如何突破現有技術的極限,使計算機的功能發生質的飛躍;二是如何使計算機變得像普通家電那樣易于使用,易于大規模普及。
目前,發達國家正致力于通過發展超并行計算機技術、神經元計算機技術、光計算機技術和生物計算機技術,來尋求計算機性能新的飛躍。美國和日本已經有了開發10萬億次神經元計算機的計劃;利用活體生物芯片的生物計算機也有望在21世紀初問世。
我國研制成功的“銀河-Ⅲ”的運算速度是每秒百億次,這是目前國內計算機的最高水平。1996年12月,美國成功地調試運行了世界上第一臺峰值速度達到每秒1.8萬億次的高性能計算機,代表著當今信息技術的最前沿。而兩年以前美國政府就已經成立了另一個項目組,開始研制每秒千萬億次的計算機。百億次與千萬億次,這就是我們的差距。
材料技術日趨活躍
納米技術將使21世紀的工業生產和軍事技術發生質的變化。
環境材料可以節約資源,減少污染,易于回收利用。日本一些公司提出,2000年左右將再減少能耗35%,減少廢棄物60%,運用環境材料可以節約材料40%,提高經濟效益20%。
新材料是發展高新技術的基礎,也是世界各國改造傳統產業的必備條件。其中值得我們密切關注的活躍領域包括信息功能材料、生物醫用材料、仿生材料、環境材料、納米材料等。世界各工業發達國家目前都格外重視材料科學研究,普遍將其列入到國家關鍵技術的名單當中。
生物技術意義非凡
“克隆技術”是人類生物技術發展中一個極其重要的部分。“克隆技術”一定會在21世紀取得更大的進展并為人類造福。
基因重組技術在現代發酵工業生產方面,在藥物生產中、在醫療方面、在農業生產上都發揮了重要的作用。人體基因組研究計劃通過對人類基因組進行解碼,進而實現對3000種以上的人類遺傳疾病進行基因定位,由此找到有效的治療方法。這項技術被認為“可與阿波羅登月計劃相媲美”。