华东师范大学党委书记梅兵:“本科已基本不输出教师”

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冯发贵:关键是把核心算力节点放在生态承载能力较强、交通和电力便利的区域,严守生态保护红线,避开永久基本农田、重点生态功能区,杜绝遍地开花、无序开发。同时,我们将严格落实国省能耗管控要求,直接采用先进节能技术、智能调度系统和绿色建筑标准,对算电产业能耗指标实行总量控制、精准分配。用电方面,优先使用州内清洁绿电,避免走传统高耗能路径,打造全链条绿色算力园区。

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进一步分析发现,坚持科技创新、培育动能,夯实技术支撑。当前,人工智能等数字技术发展一日千里,各国在人工智能领域的竞争日趋激烈。科学技术是第一生产力、第一竞争力。谁的技术创新速度快,谁就拥有了抢占制高点的优势。我国人工智能综合实力近年来已实现整体性、系统性跃升,人工智能专利数量占全球总量的60%,人工智能整体发展跻身全球第一梯队,人工智能等数字技术正以前所未有的速度、广度和深度向千行百业渗透赋能。要进一步推动人工智能等数字技术加速迭代,加快推出更多绿色低碳的新技术、新产业、新业态,开辟生态环境治理多元化的创新应用场景,推动传统治理模式向数智化转型,为建设绿色智慧的数字生态文明夯实技术基础。

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与此同时,许强格外关注学科交叉、个性化人才培养等问题,多次组织学校有关部门进行专题研讨。针对学生实践能力相对欠缺的问题,他积极探索校企合作。“通过企业工程师授课、组织学生到企业参与实践锻炼等,能够更好实现人才需求端与供给端的匹配。”许强说。为了提高学生的实践能力,他在成都理工大学探索建立“多校共建、多方共享、多维融通”的实践育人模式,通过汇聚校际实践教学资源,特别是融合数字信息技术,构建实践育人平台,实现优质实践教学资源共建共享。

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从实际案例来看,过去,物理实验大多是“按步骤操作、验证已知结论”的重复性训练,学生很难体会到科学发现的乐趣。但在北邮睿析实验平台上,学生借助AI数据挖掘工具,不再是被动验证,而是主动“对话”数据——他们将传统研究中依靠直觉的“试错法”升级为“AI启发式探索”。这种虚实融通、沉浸感强、鼓励探索的新型实验范式,让本科生也能接触到前沿的“AI+物理”交叉研究方法,从而更好地培养“大物理观”。从被动接受到主动发现,从学会知识到学会探索,正是智能时代我们希望学生具备的能力。

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杨勇,专栏作家,多年从业经验,致力于为读者提供专业、客观的行业解读。

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