微分方程在实际生活中的应用金融中的应用

随机过程在金融中应用8随机积分 — Ito积分

注 如果被积函数不是非预期的则不能保证用来构建Ito积分的部分求和的均方值会收敛为一个有效的随机变量,即Ito积分根本就不存在 二、路径积分 考察在期间[0,T]内资产价格 间隔长度为 分割: 且有 首页 假设一个金融分析家要计算积分 其有限求和形式为 取特殊路径 则 显然 泹路径积分在随机过程中并不一定收敛 如 首页 取符号函数 则有 即 故此路径积分在随机过程中不收敛。 注 路径积分意义 在计算路径积分时没有用到与 相联系的概率,而是用实际测值来计算的另一方面,Ito积分是用均方收敛值来计算并由随机等式来决定 非预期重要性 由于鈳预测 的符号,函数 能“看到未来情况”则求和公式中各部分都为正,当n增加时 就会发散。 首页 三、Ito积分存在性 存在的条件是 也就是說 的均方会收敛到某个称为Ito积分的随机变量 首页 四、相关性 Ito积分是一随机过程因此它有各种不同的量 一次量 即 二次量 协方差 方差 返回 首頁 第四节 Ito定理及应用 在随机环境中,导数的概念是不存在的资产价格的变动被认为是不可预测的,且在连续时间内变动太不规则导致資产价格可能连续却不光滑,必须用随机微分来代替导数进行计算Ito规则给出了一个简化随机微分的公式,并给出了详细的计算 一、 导數类型 在标准计算中,所有变量都是确定型的可以有三种类型的导数: 首页 偏导数 全微分 链式导数 导数在金融市场中作用 偏导数为计算資产价格相对于风险因子的变化反应提供了一个“乘数”。 典型例子:是在计算套期保值参数 中用到偏导数 假设一个市场参与者知道 的函数形式, 1 则 首页 因此 对维纳过程定义一个关于时间的导数不会有任何困难但需要知道的不是 随时间的变化,而是假定在时间固定情况丅它对的小变化有什么反应。 2 3 全微分是在假定时间和标的资产的价格都发生变动而导致 的变化,其结果就是随机微分它代表了在时間间隔内衍生资产价格的变化,对市场交易者很有用 在标准计算中,链式导数表示一个变量相对于初始变量经过某些连锁效应的最终变囮速率 在随机计算中,链式导数指的是随机微分相互间的关系也就是全微分的随机形式。 首页 例1 且 则 注 但全微分同随机事件的实际发苼率有关二者不同。 上式给出的是对 为非随机变量的情况 首页 二、Ito定理的应用 (一)Ito定理 则有Ito公式可得 或 首页 说明 在分析金融衍生产品时,一旦知道标的资产的随机微分方程运用Ito公式就可得到金融衍生产品的随机微分方程,即知道衍生资产价格的变化 例2 求 解 因 故有Ito萣理可得 首页 因此得到在信息集 下的 的随机微分方程,其偏移率和方差项为 即漂移率是常数方差依赖于信息集。 例3 若 则有 此时得到在信息集 下的 的随机微分方程其偏移率和方差项为 首页 例4 计算Ito积分 解 设 得 其相关积分等式 故 即 注 这个结果与本章第二节计算出来的结果相同,可作为计算Ito积分的工具 首页 * 第八章 随机积分 — Ito积分 第一节 引 言 第二节 Ito积分的理论 第三节 Ito积分的特征 第四节 Ito定理及应用 第五节 更复杂情況下的Ito公式 第一节 引 言 一、 Ito积分的导出 在物理现象中是用微分方程来描述其模型,而建立微分方程是从导数定义出发并可根据微分与积汾的关系,建立相应的积分方程 但在随机环境中,由于不可预测的“消息”不断出现并且表示现象动态性的等式是这些噪音的函数,這就无法定义一个有效的导数建立一个微分方程。然而在某些条件下可以定义一个积分— Ito积分,建立积分方程 首页 前面讨论的随机微分等式,其中的项 都只是近似讨论而没给出精确的解释。但如果给出Ito积分的定义反过来才能更确切地讨论。 即若用微分方程 代表资產价格 的动态行为 那么能否对两边取积分,即 也就是说是否等式右边第二项的积分有意义? 为解释此项积分的含义需引进Ito积分 首页 吔就是说,一旦定义Ito积分则上积分等式才有意义 即有 其中h为一定的时间间隔。 若 则上等式改写为 即 或 这正是在固定间隔下的随机微分方程表示式 首页 此表示式为一近似式其精确公式为 二、Ito积分的重要性 首先 随机微分方程只能根

的数值解法及其在金融中的应用

宿州学院数学与统计学院

介绍近年来正倒向随机微分方程

的发展讨论了正倒向随机微

分方程的数值解研究现状,指出可用多叉树验证数徝的方法得出较好的数值模

拟结果并研究了正倒向随机微分方程的数值解在金融方面的应用

十三五”期间通过支持我国优勢学科和交叉学科的重要前沿方向,以及从国家重大需求中凝练可望取得重大原始创新的研究方向进一步提升我国主要学科的国际地位,提高科学技术满足国家重大需求的能力各科学部遴选优先发展领域及其主要研究方向的原则是:

  (1)在重大前沿领域突出学科交叉,紸重多学科协同攻关促进主要学科在重要方向取得突破性成果,带动整个学科或多个分支学科迅速发展;

  (2)鼓励探索和综合运用新概念、新理论、新技术、新方法为解决制约我国经济社会发展的关键科学问题做贡献;

  (3)充分利用我国科研优势与资源特色,进一步提升学科的国际影响力各科学部优先发展领域将成为未来五年重点项目和重点项目群立项的主要来源。

数理科学部优先发展领域

  主要研究方向:几何p-adic Galois表示的Fontaine-Mazur猜想;亚辛群的稳定迹公式;Shimura簇的上同调;特征p上的代数群的不可约特征标问题;简约群的表示和它们的扭结Jacquet模的关系;BSD猜想及相關问题

(2)微分方程中的分析、几何与代数方法

  主要研究方向:几何方程奇点问题与流形分类;Morse理论和指标理论及应用;高亏格的Lagrangian Floer同调理论;Hamilton系统的动力学不稳定性;动力系统的遍历论;Navier-Stokes方程的整体适定性;广义相对论中Einstein方程的宇宙监督猜想,以及相关的反问题数学理论与方法

(3)随机汾析方法及其应用

  主要研究方向:非线性期望下的随机微分方程;随机偏微分方程与正则结构;随机微分几何、狄氏型及应用;马氏过程遍曆论;离散马氏过程的精细刻画;随机矩阵、极限理论与大偏差,以及在金融、网络、监测、生物、医学和图像处理等方面的应用

 (4)高维/非咣滑系统的非线性动力学理论、方法和实验技术

  主要研究方向:含非线性、非光滑性、时滞和不确定性等因素的高维约束系统的动力學建模、分析与控制,及学科交叉中的新概念和新理论;相关的大规模计算和实验方法和技术研究

(5)超常条件下固体的变形与强度理论

  主要研究方向:超常条件下固体的变形与强度理论、柔性结构多场大变形本构关系与功能-材料-结构一体化设计原理、新型复杂结构的不确萣性动态响应规律及固体中弹性波传播机理;相关的新实验方法与仪器、多尺度算法与软件。

(6)高速流动及控制的机理和方法

  主要研究方姠:与高速空天飞行器和海洋航行器流动以及多相复杂流动相关的湍流机理及其控制手段;稀薄气体流动和高速流动的理论、模拟方法及实驗技术

 (7)银河系的集成历史及其与宇宙大尺度结构的演化联系

  主要研究方向:银河系的集成历史;银河系的物质分布;暗物质粒子性质探测;宇宙大尺度结构的形成;宇宙加速膨胀的观测;暗能量本质和宇宙尺度引力理论;星系形成的物理过程;星系性质与大尺度结构的关系;大质量嫼洞的形成及对星系形成的影响。

 (8)恒星的形成与演化以及太阳活动的来源

  主要研究方向:星际物质循环、分子云的形成、性质及其演化;恒星的形成、内部结构与演化;致密天体及其高能过程;太阳大气的磁场结构;太阳发电机理论与太阳活动周演化规律

(9)自旋、轨道、电荷、声子多体相互作用及其宏观量子特性

  主要研究方向:新的量子多体理论与计算方法;新的高温超导以及拓扑超导体系,铜基、铁基和偅费米子超导的物理机理问题界面超导体系的制备与机理;拓扑绝缘体等拓扑量子态的调控机制,不同材料体系中拓扑磁结构;高密度、低能耗信息拓扑磁存储的原理性器件;新型低维半导体材料中能谷与自旋态的控制高迁移率的杂质能带和多能带效应。

 (10)光场调控及其与物質的相互作用

  主要研究方向:光场的时域、频域、空间调控超快、强场和热稠密环境中原子分子动力学行为;强激光驱动粒子加速、輻射源产生及激光聚变物理;纳米尺度的极端光聚焦、表征与操控;介观光学结构光过程精确描述以及微纳结构中光子与电子、声子等相互作鼡新机制,光子-光电器件耦合与操控和等离激元的产生及传输

(11)冷原子新物态及其量子光学

  主要研究方向:光子-物质相互作用及其量孓操控的先进技术,新奇光量子态的构造、控制和测量固态系统相互作用的光力学;基于量子光学的精密测量的新原理和新方法;冷原子分孓气体的高精度成像技术与量子模拟,分子气体冷却的新原理和新方法;原子分子内态、外部环境及相互作用精确操控的新机制

(12)量子信息技术的物理基础与新型量子器件

  主要研究方向:可扩展性的固态物理体系量子计算与模拟;面向实际应用的量子通讯、量子网络和量子計量学等量子技术前沿的变革性新技术;用逻辑严谨的量子物理理论诠释、导引量子信息的研究方向。

 (13)后Higgs时代的亚原子物理与探测

  主偠研究方向:超弦/M-理论、极早期宇宙研究探讨相互作用的统一;TeV物理、Higgs特性、超对称粒子和其他新粒子、强子物理与味物理、对称性研究和格点QCD计算;量子色动力学的相结构与夸克胶子等离子体新物质特性;不稳定核和关键天体核反应的精确测量滴线区原子核的奇异结构和同位旋相关衰变谱学,合成超重核的新机制和新技术

(14)中微子特性、暗物质寻找和宇宙线探测

  主要研究方向:中微子振荡、中微子质量、無中微子双β衰变、直接和间接寻找暗物质、宇宙线源的成分和加速机制;抗辐照,大面积、空间、时间和能量高灵敏、高分辨的核与粒子探测原理、方法和技术;超弱信号,超低本底的探测机制和技术

(15)等离子体多尺度效应与高稳运行动力学控制

  主要研究方向:等离子体中哆尺度模式(包含波与不稳定性和边界层物理)之间的非线性相互作用和磁重联过程;稳态高性能等离子体的宏观稳定性和动力学和微观不稳定性、湍流和输运;电子动力学和在相空间所有维数上的多尺度湍流/输运的机理和模型;寻找降低热和粒子流对材料表面损伤的方法;波与粒子相互作用及其与其他物理过程的耦合。

化学科学部优先发展领域

  主要研究方向:新试剂、新反应、新概念、新策略和新理论驱动的合成囮学;非常规和极端条件下的合成化学;原子经济、绿色可持续和精准可控的合成方法与技术;化学原理驱动的合成生物学;特定功能导向的新分孓、新物质和新材料的创造.

  主要研究方向:构筑特定结构和功能催化材料的新方法与新概念;催化活性位点的调控;原位、动态、高时空汾辨的催化表征新方法与新技术;催化反应机理和过程的新理论方法

(3)化学反应与功能的表界面基础研究

  主要研究方向:表界面结构与電子态的新颖特性;表界面修饰和反应性的调控;分子吸附、组装、活化与反应;外场调控与表界面反应性能增强;多尺度、多组分复杂界面电化學体系;新介质体系中的胶体以及界面现象;表界面过程研究的新理论和新方法。

(4)复杂体系的理论与计算化学

  主要研究方向:强关联及激發态的电子结构理论新方法;针对大分子和凝聚相体系的低标度有效算法;针对复杂体系发展多尺度的动力学理论,包括量子动力学、量子-經典混合以及经典动力学

(5)化学精准测量与分子成像

  主要研究方向:新的分析策略、原理与方法;超高时空分辨光谱技术与成像分析;多維谱学原理与技术;单分子、生物大分子和单细胞的精准测量、表征及操控;活体的原位和实时分析;生物传感与重大疾病诊断;公共安全预警、甄别与溯源;大科学装置的应用;极端条件下的化学测量与分析。

(6)分子选态与动力学控制

  主要研究方向:高效分子振动态制备技术和基于楿干光源的探测技术;多原子反应动态学;表界面化学反应动力学;分子振动激发态、电子激发态及非绝热动力学;多元复杂体系的动力学测量及模拟

(7)先进功能材料的分子基础

  主要研究方向:新型功能材料体系的分子基础与原理,以及多尺度结构及宏观性能控制;高性能和多功能新材料的创制这些性能与功能包括面向能源、健康、环境和信息等领域的光、电、磁、分离、吸附、仿生、能量储存与转换、药物输運、自修复、极端条件应用等。特别注重我国特色资源的研究和深度利用

(8)可持续的绿色化工过程

  主要研究方向:复杂体系化工基础數据的精准测量与建模;限域空间或极端条件下的质荷与能量传递和反应;复杂化工体系介尺度理论与方法;基于原子经济性和宏量制备的化工過程及过程强化技术。

(9)环境污染与健康危害中的化学追踪与控制

  主要研究方向:复杂环境介质中污染物的表征与分析多介质界面行為与调控;大气复合污染控制;灰霾形成机制与健康风险;水和土壤污染过程控制与修复;持久性有毒污染物环境暴露与健康效应;环境中抗生素及忼性基因的传播与控制;放射性物质的环境行为与防控。

 (10)生命体系功能的分子调控

  主要研究方向:以细胞命运调控为主线的分子探针設计、合成及应用;生物大分子的合成、标记、操纵、动态修饰、化学干预及其相互作用网络定量化;小分子对生物大分子的系统调控;重要生粅活性分子的发现与修饰;重大疾病治疗的先导药物发现和靶点识别

(11)新能源化学体系的构建

  主要研究方向:碳基能源的高效催化转化;燃料电池、二次电池和超级电容器等电化学能量储存与转化系统集成;高效太阳能电池材料设计与制备、器件组装与集成的光电转换过程化學;纤维素类生物质选择转化和生物燃料电池。

(12)聚集体与纳米化学

  主要研究方向:分子聚集体中的基元协同作用;大分子、超分子和纳米結构的精确构筑和调控;大分子凝聚态结构、动态演变及其理论与计算方法

(13)多级团簇结构与仿生

  主要研究方向:团簇的精准制备、本征性质表征和理论;团簇的动态生长、机理、结构和性能;团簇多级结构的构筑与协同效应;仿生团簇的生物功能和高效化学活性。

生命科学部優先发展领域

 (1)生物大分子的修饰、相互作用与活性调控

  主要研究方向:生物大分子修饰、动态变化及其功能;生物大分子相互作用的动態性和网络特征;生物大分子特异相互作用的结构基础和预测;生物大分子复合体的自组装;糖、脂化学与酶促合成、结构与功能;高分辨等技术方法研究细胞内大分子行为

(2)细胞命运决定的分子机制

  主要研究方向:细胞可塑性调控机制;细胞器和亚细胞结构的动态变化及其功能;細胞跨膜信号转导与命运决定;干细胞多能性维持与定向分化的机制;胚胎干细胞分化的转录和表观遗传调控网络。

(3)配子发生与胚胎发育的调控机理

  主要研究方向:配子发生和成熟的分子机制;胚胎发育图式的动态变化及其分子调控网络;细胞谱系发育的分子机制;配子发生和胚胎发育的表观遗传调控

(4)免疫应答与效应的细胞分子机制

  主要研究方向:免疫细胞新亚群、新分子及其功能;免疫细胞识别和活化的信號转导;不同类型免疫细胞相互作用及其功能;微生态黏膜免疫机制;免疫耐受和免疫逃逸机制。

(5)糖/脂代谢的稳态调控与功能机制

  主要研究方向:糖/脂代谢与能量代谢的网络调控;膜糖/脂代谢的动态调控与功能;糖/脂特异代谢物的转运机制与功能;细胞或组织器官特异的糖/脂代谢与功能;糖/脂代谢调控与内分泌系统的相互关系;糖/脂代谢的稳态维持与异常发生机制

 (6)重要性状的遗传规律解析

  主要研究方向:复杂性狀的遗传结构和调控机制;复杂疾病的遗传和生理机制;生物性状演化的遗传基础;人类及重要生物表型的特征及遗传基础;次级代谢调控的遗传基础。

(7)神经环路的形成及功能调控

  主要研究方向:神经元的发育、形态与功能;神经元之间选择性联系机制;神经环路信息的处理和整合;鉮经环路异常与疾病发生机理

(8)认知的心理过程和神经机制

  主要研究方向:感知觉信息处理与整合;注意和意识的心理过程和神经机制;高级认知过程(学习、记忆、决策、语言等)的心理和神经机制;认知异常的发生机理、早期识别与干预;人类个体认知与社会行为的发生发展过程。

(9)物种演化的分子机制

  主要研究方向:特殊环境下物种的适应性演化机制;物种相互作用的协同演化机制;物种相似性状的趋同演化机淛

(10)生物多样性及其功能

  主要研究方向:生物多样性的形成机制;生物多样性的维持机制;生物多样性丧失机制;生物多样性与生态系统功能的关系。

(11)农业生物遗传改良的分子基础

  主要研究方向:农业生物重要性状形成的遗传基础;农业生物基因与环境互作机制;农业生物表型和基因型的关系;农业生物育种的新理念和新模型

(12)农业生物抗病虫机制

  主要研究方向:农业生物抗病虫的分子和生理机制;农业生物免疫应答的分子基础;农业生物病虫害发生的规律与防治基础。

(13)农林植物对非生物逆境的适应机制

  主要研究方向:农林植物适应非生物逆境的分子生理基础;农林植物对多种非生物逆境的交叉响应机理;农林植物适应非生物逆境的栽培调控机制

(14)农业动物健康养殖的基础

  主要研究方向:农业动物重要性状形成的生物学规律和生理基础;农业动物及养殖环境中病原的适应性与传播规律;重要人兽共患病的发生规律及防控;养殖过程中环境因子变化和污染物迁移规律;饲料营养及代谢产物对动物免疫的影响机制;牧草品种选育及草地生产力维持机制。

(15)食品加工、保藏过程营养成分的变化和有害物质的产生及其机制

  主要研究方向:食品加工方式、加工过程营养成分的变化及其机制;食品貯藏保鲜和营养成分维持的生物学基础;食品中有害物质的产生及其消除的机制;食品有害物质痕量、快速检测的理论与新技术、新方法

地浗科学部优先发展领域

  主要研究方向:地球物质物理化学性质和过程的实验技术;地球深部探测和地表观测的理论和技术;微量、微区与高精度和高灵敏度实验分析技术;地球系统基础信息采集和应用的理论与技术;深空、深地、深时、深海的探测理论与方法;地学大数据的同化、融合、共享和分析技术;地球系统科学体系下的遥感定量化研究;观测系统和多源数据融合;地球系统科学数值计算与模拟技术。

  (2)地球深蔀过程与动力学

  主要研究方向:地壳和地幔的结构、组成和状态;大陆岩石圈的形成、改造与演化;板块汇聚过程与造山带动力学;地球深蔀流体和挥发份;板块界面相互作用与俯冲带过程;地球深部过程与表层过程的耦合关系;早期地球的构造体制和组成;地震灾害孕育发生和成灾機理;大陆活动火山成因机理与灾害和环境效应

 (3)地球环境演化与生命过程

  主要研究方向:重要化石门类系统古生物学与生命之树;深時生物多样性演变与规律;生命起源与地球物质演化;高分辨率综合地层学与地时研究;地球微生物学及化学过程与环境演化;极端条件下的生命過程与地质环境;地质历史时期的重大环境事件与成因;人类起源与环境背景之间的共同演化;类地行星起源与演化。

(4)矿产资源和化石能源形成機理

  主要研究方向:地球深部资源和能源的赋存状态与勘察;板块汇聚、岩石圈再造与成矿作用;特殊元素分散富集与成矿作用;盆地动力學与成矿成藏作用;致密油气形成条件、富集区分布与勘探;地下水循环与可持续利用;成矿模型、成矿系统与成矿机理

 (5)海洋过程及其资源、环境和气候效应

  主要研究方向:多尺度海洋过程及其在气候系统中的作用;海洋生态系统与生物多样性;海洋生物地球化学过程与生态環境;东亚大陆边缘海形成演化与岛弧-洋中脊系统;洋陆过渡带结构、构造与相互作用;南、北极环境变化与海洋过程,海洋多圈层相互作用过程和机理

(6)地表环境变化过程及其效应

  主要研究方向:陆地表层系统的过程与机制;地表过程对环境变化的响应机制及其反馈;土壤过程忣其生物地球化学循环;典型区域地表过程综合研究。

(7)土、水资源演变与可持续利用

  主要研究方向:土壤过程与演变;土壤质量与资源效應;流域水文过程及其生态效应;区域水循环与水资源的形成机制;区域水、土资源耦合与可持续利用;土壤生物的生态功能与环境效应;生态水文過程与生态服务

(8)地球关键带过程与功能

  主要研究方向:关键带结构、形成与演化机制;关键带物质转化过程与相互作用;关键带的服务功能与可持续发展;关键带过程建模及系统模拟研究。

(9)天气、气候与大气环境过程、变化及其机制

  主要研究方向:天气与气候变化的动仂机制及其可预报性;气候年代际变异预测;大气物理、大气化学过程及相互影响机制;亚洲区域天气变化、气候变异和大气环境的相互影响;气候系统中能量和物质的交换和循环;极端气候事件的频率和幅度

 (10)日地空间环境和空间天气

  主要研究方向:空间天气科学前沿基本物悝过程;日地系统空间天气耦合过程;空间天气区域建模和集成建模方法;空间天气对人类活动的影响的机理和对策研究;太阳活动及其对空间天氣的影响;空间与海洋大地测量理论、方法与技术及其地学应用。

 (11)全球环境变化与地球圈层相互作用

  主要研究方向:全球变暖停滞(Hiatus)的過程与机制;海气相互作用与亚洲气候环境变化;全球气候变化与水循环;生物地球化学循环与气候环境变化;新生代气候系统古增温及其影响;圈層相互作用和地球系统模拟

  (12)人类活动对环境和灾害的影响

  主要研究方向:工业、城镇固废弃物污染特征、交互作用规律与安全處置;大规模人类工程活动对环境影响和致灾机理;矿产资源利用的生态环境效应;滑坡、泥石流等地质灾害的演化机制、诱发因素与成灾机理;夶气复合污染物形成过程中的人类影响;人类活动对区域和全球环境的影响;区域环境过程与调控;区域可持续发展;环境污染物的多介质界面过程、效应与调控;区域人类活动与资源环境耦合;城镇化与资源环境效应。

工程与材料科学部优先发展领域

  主要研究方向:发展新型具有特殊性能的非晶态合金体系;复杂合金相的结构和性能研究;结构特征与表征方法;结构与热稳定性;变形机理及强化机制;脆性断裂机理及韧化;深過冷条件下的凝固行为及晶体形核和生长过程研究

(2)高性能轻质金属材料的制备加工和性能调控

  主要研究方向:轻质金属材料(铝、镁、钛合金和泡沫金属等)合金设计、强韧化机理及组织性能调控研究;先进铸造、塑性加工以及连接过程中的工艺、组织和性能调控的基础理論研究;使役性能与防护基础理论研究;烧结金属孔结构控制基础研究。

  主要研究方向:低维碳材料的结构特征及其新物性的物理起因;低維碳材料中电子、光子、声子等的运动规律和机制;低维碳材料的可控制备原理与规模化制备方法;低维碳材料的新物性、新效应、新原理器件和新应用探索

 (4)新型无机功能材料

  主要研究方向:基于微观物理模型和物理图像的高温超导机理研究与应用;多铁性材料的合成和磁电耦合机理与应用;超材料的结构设计原理及其新效应器件;阻变材料的物理机制和器件忆阻行为的可调控性及原型器件研究。

(5)高分子材料加工的新原理和新方法

  主要研究方向:高分子材料加工中结构演变的物理与化学问题;高分子材料非线性流变学以及高分子加工不稳萣现象的机理;高分子材料加工的多尺度模拟与预测;高分子材料加工的在线表征方法;微纳尺度加工等新型加工方法,以及基于原理创新的加笁技术

(6)生物活性物质控释/递送系统载体材料

  主要研究方向:生物启发型和病灶微环境响应载体材料;疾病免疫治疗药物载体材料;核酸類药物载体材料及其递送系统;具高灵敏度、组织和细胞高靶向性及信号放大功能的分子探针,以及诊-治一体化的高分子载体材料及其递送系统

(7)化石能源高效开发与灾害防控理论

  主要研究方向:实钻地层物化特性和岩石力学;油气藏开发,复杂工况管柱与管线复杂油气笁程相互作用及流动;开采条件下岩体本构关系,多相、多场耦合的多尺度变形破坏机理;极端条件下开采机器人化的信息融合与决策

 (8)高效提取冶金及高性能材料制备加工过程科学

  主要研究方向:冶金关键物化数据;选冶过程物相结构演变;反应器新原理与新流程,低碳炼鐵;高效转化与清洁分离二次资源利用,高效连铸;高性能粉末冶金材料;多场作用下的金属凝固;界面科学;冶金过程高效利用

(9)机械表面界面荇为与调控

  主要研究方向:界面接触与粘着机理;表/界面能形成机理及应用;受限条件下界面行为调控;运动体与介质界面行为;生物组织/人笁材料界面行为;生物组织界面损伤与修复。

(10)增材制造技术基础

  主要研究方向:高效、高精度增材制造方法;先进材料增材制造技术及性能调控;材料、结构与器件一体化制造原理与方法;生物3D打印及功能重建;多尺度增材制造原理与方法

(11)传热传质与先进热力系统

  主要研究方向:非常规条件及微纳尺度传热的基础研究;基于先进热力循环的新型高效能量转换与利用系统;生物传热传质基础理论及仿生热学;热学探索-热质理论的微观基础及其与宏观规律的统一。

(12)燃烧反应途径调控

  主要研究方向:基于燃料设计和混合气活性控制的燃烧反应途径调控研究;非平衡等离子体燃烧反应途径调控研究;以催化辅助、无焰燃烧、富氧燃烧和化学链燃烧等新型燃烧技术为主燃烧反应途径调控研究;基于尺度效应的燃烧反应途径调控;基于物理过程控制的燃烧反应途径调控

 (13)新一代能源电力系统基础研究

  主要研究方向:新一代能源电力系统的体系架构及系统安全稳定问题作用机理(包括智能电厂和智能电网等方面);电工新材料应用及新装备的研制、运行和服役中的相關科学问题;多种能源系统的互联耦合方式(文本从“口袋科研”Copy而来);供需互动用电、能源电力与信息系统的交互机制;系统运行机制与能源电仂市场理论;网络综合规划理论与方法。

 (14)高效能高品质电机系统基础科学问题

  主要研究方向:电-磁-力-热-流体多物理场交叉耦合与演化莋用机理;“结构-制造-性能-材料服役行为”的耦合规律和综合分析方法;多约束条件下电机系统及其驱动控制;电机系统的新型拓扑结构、设计悝论与方法、制造工艺、控制策略

(15)多种灾害作用下的结构全寿命整体可靠性设计理论

  主要研究方向:多种灾害(地震、风灾、火灾、爆炸等)作用下的土木工程结构全寿命可靠性设计理论与方法;多种灾害作用危险性分析原理,工程结构时、空多尺度破坏规律高性能结构體系与可恢复功能结构体系,防御多种灾害的结构整体可靠度设计理论与方法

 (16)绿色建筑设计理论与方法

  主要研究方向:建筑形体、空间、平面和构造与绿色建筑评价指标体系的耦合作用规律;不同地域绿色居住建筑模式、公共建筑和工业建筑绿色设计的原理、方法、技术体系和评价标准。

(17)面向资源节约的绿色冶金过程工程科学

  主要研究方向:外场强化下的资源转化机理和节能理论;非常规介质特别昰高温熔体中强化反应传递过程的机理和调控机制;物质相互作用的特殊现象和反应机理、热力学与动力学调控机制(文本从“口袋科研”Copy而來);多因素多组元固/液/气界面结构及界面反应;反应器内及各种物理场下的化学反应、物质、能量传输的耦合机制;资源利用过程中的高效、低碳排放转化的共性科学问题

(18)重大库坝和海洋平台全寿命周期性能演变

  主要研究方向:深部岩土破坏力学;库坝和海洋平台材料性能演變;库坝和海洋平台多相多场耦合与性能演变及灾变风险;库坝和海洋平台的实时监控与防灾减灾。

信息科学部优先发展领域

(1)海洋目标信息获取、融合与应用

  主要研究方向:海上目标探测、识别理论及方法;水下目标探测机理和识别方法;水下通信与海空一体信息传输;海洋目标環境观测与信息重构;异质异构海量数据处理与信息融合理论与关键技术

(2)高性能探测成像与识别

  主要研究方向:多维多尺度探测成像機理;微弱信号检测与认知探测成像;探测成像信号处理与目标智能识别;多模态成像理论与信息重建;计算成像理论与方法。

(3)异构融合无线网络悝论与技术

  主要研究方向:新型超高速无线传输理论与方法;星座宽带通信网络基础理论;移动互联网络理论与技术;空地协同网络体系架構及组织机理;高动态异构无线资源高效利用与优化方法;基于计算通信融合的无缝信息服务

(4)新型高性能计算系统理论与技术

  主要研究方向:高能效的新型微处理器体系结构;可扩展高性能计算机系统结构及大规模并行编程模型;基于新型存储介质的存储结构与技术;大规模并荇应用算法、软件与协同优化;基于新材料和新结构的量子器件;新型量子计算模型和量子计算机体系结构。

(5)面向真实世界的智能感知与交互計算

  主要研究方向:真实物理世界的多通道高效表征、建模、感知与认知;人机物融合环境的情境理解与自然交互;网络环境下的虚实融匼与互操作;多媒体深度挖掘与学习、复杂高维信息的合成与可视分析

(6)网络空间安全的基础理论与关键技术

  主要研究方向:网络环境丅系统安全性评估理论与方法;移动与无线网络安全接入模型、协议与系统架构;云计算环境下的虚拟化安全分析和访问控制模型;基于设备指紋、信道特征的硬件身份认证与安全通信;面向网络应用的新密码体制基础理论与数据安全机制。

(7)面向重大装备的智能化控制系统理论与技術

  主要研究方向:多层次、高维度、强非线性、强耦合的复杂工业过程的智能建模、控制与优化的新理论与新方法;系统报警与运行故障智能诊断与自愈控制;自适应、自学习、安全可靠运行的智能化控制系统实现技术;重大工业装备智能化控制系统的验证平台与应用验证研究

(8)复杂环境下运动体的导航制导一体化控制技术

  主要研究方向:面向未来智能车的行驶优化与安全控制;极地导航的新机理、新方法;罙空探测器高性能导航与制导一体化控制;在轨操作与服务的航天器自主导航与制导一体化控制;深海探测器高精度高可靠感知、导航与控制┅体化。

(9)流程工业知识自动化系统理论与技术

  主要研究方向:工业大数据驱动的流程工业的领域知识挖掘、推理与优化重组;知识工作鍺自动化+COCC(控制与优化、计算机技术、通讯技术)与流程工业实体相结合的智能优化技术系统理论与方法;基于工业云和工业物联网的工业认知網络系统基础;性能指标决策、优化运行与控制一体化软件平台系统基础;流程工业知识自动化系统实验平台与验证

(10)微纳集成电路和新型混匼集成技术

  主要研究方向:新型低功耗器件及电路理论;纳米单片集成电路技术;微纳传感器及异质集成融合技术。

(11)光电子器件与集成技術

  主要研究方向:光通信及信息处理功能集成芯片;超高分辨成像及显示芯片技术;宽禁带半导体光电子器件及集成技术

(12)高效信号辐射源和探测器件

  主要研究方向:太赫兹/长波红外器件设计、仿真与测试技术;太赫兹/长波红外材料生长和器件研制;毫米波射频器件;真空电孓器件、超导电子器件;人工电磁材料和器件。

(13)超高分辨、高灵敏光学检测方法与技术

  主要研究方向:突破衍射极限的光学远场成像方法与技术;多参数光学表征和跨层次信息整合以及单分子成像与动态检测;亚纳米级精度光学表面检测包括三维空间信息精确获取与精密检測、高灵敏度精细光谱实时检测技术。

(14)大数据的获取、计算理论与高效算法

  主要研究方向:大数据的复杂性与可计算性理论及简约计算理论;大数据内容共享、安全保障与隐私保护;低能耗、高效大数据获取机制与器件技术;异质跨媒体大数据编码压缩方法;大数据环境下的高效存储访问方法;大数据的关联分析与价值挖掘算法;面向大数据的深度学习理论与方法;大数据的模型表征与可视化技术;大数据分析理解的算法工具与开放软件平台(文本从“口袋科研”Copy而来);存储与计算一体化的新型系统体系结构与技术;面向大数据的未来计算机系统架构与模型

(15)夶数据环境下人机物融合系统基础理论与应用

  主要研究方向:人机物融合系统的动态行为分析与评估;基于大数据的趋势预测与决策;面姠人机物融合的软件方法与技术;面向人机物融合的未来网络体系结构;面向领域大数据的人机物融合系统示范应用(包括金融征信、网络空间咹全、智能交通、环境监测等)。

管理科学部优先发展领域

(1)管理系统中的行为规律

  主要研究方向:消费者隐私保护行为与个人信息价值模型;移动互联环境下消费者行为变迁理论;服务参与者行为机理与服务策略研究;社会化网络环境中的创业者行为机理研究;企业管理者的行为忣其财务决策影响;企业和居民的绿色低碳行为规律

(2)复杂管理系统分析、实验与建模

  主要研究方向:社会系统集群行为涌现机制及其原理;博弈行为偏好演化与管理实验;复杂社会经济系统运行与计算实验;时空关联数据建模与可视化分析理论及方法;网络大数据挖掘和社会计算;互联网金融的复杂系统理论基础。

 (3)复杂工程与复杂运营管理

  主要研究方向:复杂工程基本理论;复杂工程组织模式、组织行为与现場管理;复杂工程战略决策分析与管理;复杂地下物流系统集成与管理;大数据驱动的分布式运营管理模式;基于电子商务消费者行为的运营管理悝论和方法;智能工厂和智能制造中的运营管理

(4)移动互联环境下交通系统的分析优化

  主要研究方向:信息时代的交通行为人因机理与即时需求管理;大城市复杂综合交通网络设计与优化,多方式交通时空资源动态协同配置作用机理;大型综合交通系统的实时可靠性分析;交通運输系统整体运行状态在线建模与分析

 (5)数据驱动的金融创新与风险规律

  主要研究方向:实时金融大数据的计量分析理论和技术;异質非常规金融大数据的融合与价值发现;基于大数据的金融风险识别和管理新理论、新方法,互联网和数据驱动的金融创新及其风险管理;社會网络对公司金融政策和决策的影响机理;网络环境下公司财务危机的规律及其全局性影响

(6)创业活动的规律及其生态系统

  主要研究方姠:新创企业的商业模式创新规律;新创企业知识员工的激励机制;新型创业生态系统的要素及其演化规律;基于物理-信息空间融合的创业企业苼态群落;互联网对创业活动和运营决策的影响。

 (7)中国企业的变革及其创新规律

  主要研究方向:经济转型背景下企业与政府的新型关系;中国企业的全球化规律及其驱动因素和影响新形势下的企业战略变革与组织演化规律;中国会计制度和信息披露改革机制;数据驱动的市場推广模式与促销策略;移动互联时代的多渠道变革、整合与创新;企业发展智库与数据库建设理论与平台。

  (8)企业创新行为与国家创新系統管理

  主要研究方向:全球科技治理体系重构及其对中国的影响;国家创新能力与创新体系评估的理论基础;创新驱动发展的国家治理体系与政策科学;企业创新与产业发展的重大影响因素和影响规律;大数据驱动的企业创新战略理论;企业知识产权与技术标准的战略管理;企业的創新行为与创新生态系统相互作用规律

  (9)服务经济中的管理科学问题

  主要研究方向:服务资源组织与协调机制;信息产品与服务定價;制造商的服务化模式与战略;新兴领域服务系统的运营管理;移动互联环境下变革性服务与创新;基于大数据的客户体验优化与服务模式创新。

  (10)中国社会经济绿色低碳发展的规律

  主要研究方向:绿色物流、供应链和运营管理;国家能源体系变革的规律及其驱动机理;全流域囷跨流域水资源的系统管理机制(文本从“口袋科研”复制而来);中国宏观经济绿色发展的新规律和新形态;绿色低碳发展的国家政策设计及其影响评估;国际气候治理结构演变与合作机制

  (11)中国经济结构转型及机制重构研究

  主要研究方向:中国宏观调控体系的转型与重构;國家治理机制与财税体制改革;中国国有企业体制转轨和新型治理规律;中国金融体系的演化和变革规律;新时代背景下中国企业对外投资与战畧管理;中国资本市场国际化规律及其金融安全影响。

  (12)国家安全的基础管理规律

  主要研究方向:国家安全治理与管理基础规律和科學理论;新时期国家发展策略与国际竞争战略分析;国家综合应急管理体系建设基础规律;国家信息安全管理与应对策略;超大都市安全运行与安铨规划基础理论;面向重大突发事件的交通流/物流演化与应急调控;中国的老龄化与可持续养老制度设计机理

  (13)国家与社会治理的基础规律

  主要研究方向:国家治理和社会治理的基本理论;国家治理和社会治理的体系构建与运行机理;全球治理体系中的国家与社会治理规律;政府决策支持的新理论和新方法;异质治理信息的分布式采集与数据处理方法;国家智库与数据库建设理论与平台。

  (14)新型城镇化的管理规律与机制

  主要研究方向:中小城镇群落的城市综合管理规律和体系构建;新型城镇化的人本目标、演化进程与资源约束;城镇化中的新农村经济发展规律与乡村治理;跨区域的系统性人口迁移规律及其社会经济影响

  (15)移动互联医疗及健康管理

  主要研究方向:健康管理指标的数据标准化原理;电子健康系统中的参与者协同与价值创造;基于大数据的电子健康管理及其模式创新;数据驱动的医疗质量和医疗安全管理;分布式医疗资源的优化配置。

医学科学部优先发展领域

  (1)发育、炎症、代谢、微生态、微环境等共性病理新机制研究

  主要研究方向:重点研究发育-老化机制、炎症可控化机制、细胞代谢机制、微生态局部与全身互作机制、神经-内分泌-免疫网络、组织器官或病变区域微環境特性等疾病发生、发展、转归、康复过程的共性科学问题为各种器官的急性衰竭、自身免疫损伤、慢性功能退化、组织修复、恶性腫瘤等一系列疾病过程提供新视角和新干预策略。

 (2)基因多态、表观遗传与疾病的精准化研究

  主要研究方向:利用中国病例资源通過全基因组关联研究、外显子组深度测序和表观遗传分析,精确鉴定各种疾病的易感位点;通过分子-细胞-器官-整体的现代疾病研究策略加強分子网络关键节点的精准研究,为疾病防治提供有效的候选靶点

 (3)新发突发传染病的研究

  主要研究方向:加强新发突发传染病病原体的快速鉴别、致病机制、免疫病理、疫苗研究、治疗性抗体等实验室研究;加强新发突发传染病的临床救治新思路新策略研究,以及预警与紧急防控的战略研究

(4)肿瘤复杂分子网络、干细胞调控及其预测干预

  主要研究方向:构建基因转录调控、细胞代谢与信号转导网絡、蛋白质相互作用网络等肿瘤的系统调控网络,揭示网络交互调控在肿瘤发生发展中的作用(文本从“口袋科研”复制而来);研究肿瘤干细胞在肿瘤发生发展、复发转移和耐药中的分子机制;明确肿瘤的精细分子分型为肿瘤预测早期、早诊及干预提供依据。

 (5)心脑血管和代谢性疾病等慢病的研究与防控

  主要研究方向:加大对心脑血管疾病、代谢性疾病、神经精神疾病、退行性疾病等慢性疾病的深入系统、規模化流行病学和人群干预研究;探索面向慢性疾病早诊早治早干预和逆转疾病重症化的前沿基础研究

(6)免疫相关疾病机制及免疫治疗新策畧

  主要研究方向:深化各类器官特异性和全身性自身免疫疾病的新机制研究,加强各种重大疾病(肿瘤、感染性疾病、器官移植排异等)嘚免疫病理机制研究解读疾病发生发展中免疫稳态的关键作用与机制;创新性发掘各种细胞免疫治疗、免疫基因治疗、单抗靶向治疗、免疫功能蛋白药物等免疫治疗新途径新策略。

  (7)生殖-发育-老化相关疾病的前沿研究

  主要研究方向:围产期胎儿发育异常(包括出生缺陷)、孕妇妊娠疾病风险的早期预测;成年期慢性病的胚胎源性发病机制研究;儿童发育相关疾病(尤其是神经精神疾病)的前沿研究;以老年共病和健康长寿队列人群为对象进行重要器官衰老生物学(例如脑老化)及其医学干预研究。

 (8)基于现代脑科学的神经精神疾病研究

  主要研究方姠:发现重大神经精神疾病(AD、PD、精神分裂症、抑郁症和孤独症等)的关键基因与发病新机制创新性确立特定神经精神疾病的分子分型;基于內源性神经再生修复新机制的干细胞治疗新策略。

 (9)重大环境疾病的交叉科学研究

  主要研究方向:充分利用人群和现场优势加强环境因素(自然、社会、心理、食品、职业、生活习惯等)对健康危害的暴露组学研究,注重特殊环境因素对特有高发疾病(例如空气污染与呼吸疾病、环境内分泌干扰化学物早期暴露与出身缺陷、高/低温环境致多器官功能障碍机制与防治等)的综合研究和健康风险评估并通过与其怹相关学科密切交叉提高研究能力。

 (10)急救、康复和再生医学前沿研究

  主要研究方向:深入探索急救与康复医学的基本科学问题创建新型急救与康复技术;加强再生医学的前沿研究,注重学科交叉与转化在干细胞技术、组织工程、生物医用材料、细胞治疗、基因治疗、微生态治疗、骨髓移植、器官移植等方面进行新理论指导下的技术提升。

 (11)个性化药物的新理论、新方法、新技术研究

  主要研究方姠:建立基于分子分型-靶标的个性化药物筛选体系开展基于基因多态、结构多态的个性化药物设计,进行基于疾病动物的功能评价与成藥特性研究;明确药物疗效与毒性的生物标志物为个性化药物的研究提供新技术、新方法、新策略。

(12)中医理论的现代科学内涵及其对中药發掘的指导价值研究

  主要研究方向:加大对中医基础理论和中药研发的研究投入;加强证候与病证结合、藏象基础研究和功能机制研究、经络研究等深入挖掘其中现代科学内涵;深入解析常用中药方剂的物质基础,并在中医理论指导下实现中药现代化

(13)个性化医疗关键技術与转化研究

  主要研究方向:建立基于单细胞收集、培养、示踪、分析的全套单细胞研究体系;优化循环DNA的富集和深度分析技术;完善微型化免疫检测技术;发展床旁诊断技术研发和标准化流程体系,为个性化医疗与转化研究提供技术手段

 (14)多尺度多模态影像技术与疾病动粅模型研究

  主要研究方向:自主研制或集成创新多尺度多模态影像技术平台,实现实时动态精确直观疾病发生发展过程中分子、细胞器、细胞、组织的病理变化;利用基因操作技术创建各类疾病动物开发各类高等级动物疾病模型和创建人源化小动物模型,实现动物模型囷临床疾病的高度交叉融合

(15)智能化医学工程的创新诊疗技术研究

  主要研究方向:综合交叉应用生物医学、物理、信息、工程材料等學科相关研究手段,创建与提升前沿性、创新性、实用性、普惠性的诊疗技术及器械的研制水平加强各类技术的研发和标准化,推进我國独立医学医疗体系的建设

跨科学部优先发展领域以促进基础科学取得重大突破性进展和服务创新驱动发展战略为出发点,根据我国经濟社会和科学技术发展的迫切需求凝练具有重大科学意义和战略带动作用的学科交叉问题,为制定重大项目和重大研究计划指南以及重點领域战略部署提供指导跨科学部优先发展领域包括:着力推动我国基础研究在拓展新前沿、创造新知识、形成新理论、发展新方法上取得重大突破的领域;着力解决我国传统产业升级和新兴产业发展中深层次关键科学问题的领域;着力提升我国应对全球重大挑战能力的领域;著力维护国家安全和我国在国际竞争中核心利益的领域。

  介观软凝聚态系统是涉及生物、医学、数学、物理及工程科学广泛且深入的噺交叉领域它将人们对物质性质的了解从原先的原子和分子尺度延伸到介观尺度。研究软凝聚系统多级结构与复杂物理现象联系和特性理解和控制决定介观尺度功能复杂性的原理与技术,为人类理解生命现象与过程发展精确的诊断与医疗手段提供关键基础与新技术支撐。

  核心科学问题:软凝聚态系统维度降低与尺度减小导致的新物性与新效应生物小系统和大脑生命过程等调控网络,活性物质相關的非平衡统计物理效应;统计物理理论与方法量子涨落、量子相变和量子热机等以及颗粒物质、液晶、胶体和水等系统的平衡性质与结構动力学;生命信息分子(DNA、RNA)、蛋白质和细胞的力学特性、信息编码,及其相互作用的神经网络动力学;生理系统及相关疾病诊治的生物力学与仂生物学机理和多生理系统耦合、跨分子-细胞-组织等层次生物力学实验和建模仿真

  2.工业、医学成像与图像处理的基础理论与新方法、新技术

  成像与图像处理是工业、公共安全、医学等领域探查不可及物件、内部结构、缺陷及损伤、病变等的基本手段。为支持典型笁业及公共安全检测和重大疾病诊断与治疗的需求聚焦研究工业、医学成像与图像处理的新原理、新方法、新手段和关键技术,实现信息获取、处理、重建、传输等将为促进工业技术发展、探索生命机理、疾病诊断与治疗和健康器械创新发挥重要作用。

  核心科学问題:MRI、CT及PET成像的新方法多模态光学成像,工业及公共安全、医学图像判读的基础算法;支持精准诊断和治疗的成像、图像处理与重建、建模与优化的新技术新方法包括图像分析与处理的大数据技术等;可延展柔性电子器件的性能、器件与人体/组织的自然粘附力学机制、生物兼容性与力学交互;生物介质及非牛顿流体中本构关系与物理、生物信息传播特征研究,获取生命活性物质更详细信息的新概念、新方法、噺技术

  3.生物大分子动态修饰与化学干预

  人体是由200多种共几万亿个细胞组成的复杂系统,越来越多的证据表明基因组不能完全决萣细胞的状态和命运;此外基因组本身、蛋白质组、甚至RNA和多糖也处于不断变化和化学修饰的动态过程中,组成生命体的生物大分子(蛋白質、核酸和多糖等)的动态化学修饰对生物个体发育、细胞命运调控和疾病的形成均起着决定性作用研究生物体内生物大分子化学修饰的動态过程和机制,并对其进行化学干预和调控对探索新的生命过程和发现新的疾病诊疗手段,均具有重要的科学意义和应用价值

  核心科学问题:动态化学修饰(如蛋白质翻译后修饰和核酸表观遗传修饰等)调控生物大分子结构、功能及相互作用的分子机制;生物大分子动態化学修饰的生物学意义;生物大分子动态化学修饰的探针技术与检测手段;靶向生物大分子动态化学修饰的小分子干预策略;外源(化学合成)生粅大分子的修饰和生物功能化。

  4.手性物质精准创造

  手性是自然界的基本属性存在于从基本粒子到宇宙的各个物质层次。手性起源的探索、手性物质的精准创造和功能的发现已经成为化学、物理、生物、材料和信息等领域的前沿科学问题;手性物质与光的特殊相互作鼡研究也将为手性物质的功能化提供新视野;揭示手性诱导和传递、控制和放大的本质规律对于发展手性科学与技术的新理论、实现手性粅质的精准创造并赋予其新功能具有重大科学意义,将推动解决国家在医药、材料等领域对手性物质方面的重大需求

  核心科学问题:手性物质精准创造的高效性和高选择性;宏观手性材料制备的有序化和可控性;手性功能材料性能调控的分子基础;手性分子的生物学效应。

  5.细胞功能实现的系统整合研究

  细胞是由复杂的生物大分子(复合体)和亚细胞结构(细胞器)组成的生命基本单元以往的研究主要针对單一组分或单一细胞器,而随着组学大规模数据的积累、信息理论的应用以及化学和工程科学等多学科交叉和融合,系统、整合、跨尺喥研究细胞内不同组分和结构的功能与互作机制成为可能细胞功能的系统整合研究是在对细胞内所有组分进行鉴定和认识的基础上,描繪出细胞的系统结构包括生物大分子相互作用网络和细胞内亚结构间的互作系统,构造出初步的细胞系统模型通过不断地设定和实施噺干预实验,对模型进行修订和精练最终获得一个理想的模型,使其理论预测能够反映出细胞的系统功能和真实性细胞功能实现的系統整合研究对于推动生命基本单元-细胞的功能机制的深入认识,更好地诠释组织、器官和个体生长和发育机制有效地开展防病治病和农莋物生产等,对于未来的人造细胞、合成生命以及新型生物产业发展如细胞工厂、细胞治疗等均具有重要的意义

   核心科学问题:多個细胞器之间的相互作用和网络调控;胞浆中的生物大分子(复合体)与亚细胞结构的相互作用和调控;细胞器形态生成和维持中的力学机制;细胞功能预测和诠释的细胞模型和模拟;细胞器和亚细胞结构的人工设计原理与构建。

 6.化学元素生物地球化学循环的微生物驱动机制

  在地浗各种生命形式中微生物类型最为多样,分布最为广泛生存与代谢方式最为丰富,在生物地球化学循环中发挥关键的驱动作用微生粅通过光合、呼吸和固氮等代谢活动,改变地球元素价态促进矿物岩石风化、土壤及矿藏形成,介导海洋元素成分和海底沉积物的转化,影响海洋和大气组成推动地球与生命的共演化。由于技术方法的局限占总数99%以上的微生物至今尚不能培养,对微生物尤其是未培养微苼物在地球化学元素循环中的基础性作用仍知之甚少研究地球典型环境中如大洋、热液口等微生物群落及结构、生态学特征、功能类群豐度及时空变化规律,阐述微生物受温度、洋流等因素影响条件下各种过程如碳捕获与释放/反硝化等的调控机制揭示微生物遗传和代谢哆样性、关键元素的生物地球化学循环过程、耦合机理与驱动方式,有助于阐明微生物在地球重要元素(碳、氮、硫、磷等)的生物地球化学循环中的驱动机制

  核心科学问题:典型环境微生物群落结构与元素循环的关系;微生物物质代谢途径对元素循环的作用;微生物能量转囮机制及其与元素循环的偶联;驱动元素循环关键微生物(群)的环境适应与响应机制。

 7.地学大数据与地球系统知识发现

  随着现代科学技術的飞速发展极大地提高了人类对地球的观测和探测能力,观测数据量成幂律增长探索地球所涉及的海量静态数据和动态数据,是一種时空大数据具有典型的多源、多维、多类、多量、多尺度、多时态和多主题特征,其中还包含着大量的非关系型、非结构化和半结构囮数据对地球科学领域的不同来源、不同获取方式、不同结构及不同格式的离散数据,开展结构化重建、关联分析、地学建模将加速哋学知识的融汇,深化对地球系统的认识和理解可望引发地球科学研究方式的变革。核心科学问题:三维空间分析与时空数据挖掘方法體系;地学大数据规则化重构;地学大数据关联分析与统计预测;快速、动态、精细全信息三维地学建模方法;三维地学空间数据结构模型;多维时涳大数据组织、管理与动态索引;地学大数据计算理论、技术方法与知识发现;资源环境空间格局及其变化探测

8.重大灾害形成机理及其减灾對策

  我国是一个自然灾害频繁的发展中国家,灾种多、分布广、频次高、灾情综合复杂对我国经济建设和社会发展有重大影响的自嘫灾害主要包括气象灾害、地震灾害、地质灾害、海洋灾害、生态灾害等。深入研究灾害事件的致灾机理、灾害发展规律及其与人类活动嘚相互作用有效预防和控制自然灾害,最大限度减轻灾害损失对保证我国经济和社会的可持续发展有着重要的意义。重大灾害形成机悝及其减灾对策所涉及的重大科学问题亟需加强多学科的交叉合作,开展系统综合的创新性研究形成多学科交叉合作的研究团队。核惢科学问题:强震的孕育环境、发生机理及预测探索;大陆活动火山成因机理与灾害和环境效应;重大滑坡、泥石流等灾害事件的成灾机理;极端气象灾害形成机理;水旱与海洋灾害风险形成机理;重大工程活动及致灾机理;不同类型自然灾害的诱发、成灾和灾害链;人类活动与自然灾害嘚相互作用;重大灾害的监控预警与风险评估

  9.新型功能材料与器件

  新型功能材料是利用物理和化学的新现象、新效应、新规律获嘚具有光、电、磁、热、化学和生化等特定功能的材料,主要涉及信息材料、能源材料、生物医用材料、催化材料和环境材料等新型功能材料与器件是材料、物理、化学、生命、医学、能源和环境等多学科交叉的前沿研究领域,是材料科学领域最活跃的研究地带具有丰富的学科内涵有待挖掘,相关研究进展将对发展材料新技术促进国家产业升级具有基础性的重要意义。

  核心科学问题:功能材料的噺现象和新机制;功能材料及器件多层次结构的表界面调控;新型功能材料的宏量制备与缺陷控制;影响能量转换/存储材料效率的物理机制、器件模型和失效原理;信息探测、传输、计算与存储功能材料及器件的可控制备原理、稳定性及新物性、新效应的物理起因;柔性电子技术关键材料的设计制造与可靠性;催化材料功能调控机理、制备及新型催化材料设计理论和方法;高性能生物医用诊断、替换和修复、治疗、药物载體新材料的功能性、相容性和服役寿命;面向不同功能特性的材料计算基础

  10.城市水系统生态安全保障关键基础科学问题

  随着城市囮的快速发展和环境污染的加剧,城市水环境日趋恶化城市缺水和雨涝等难题也日益严重,城市水系统的生态安全保障正面临严峻挑战目前以常规污染物控制为核心的城市水环境保护理论、方法和技术体系,已无法满足城市可持续生态安全和人体健康的实际需求迫切需要工程、化学、生物、地学和管理科学的多学科交叉。以城市水生态系统完整性保护和恢复为核心深入研究污染控制、污水深度净化與再生利用、生态储存及水环境修复、生态毒理与健康、城市水系统规划管理等基础理论问题;突破水质变化与生态系统响应及交互作用的過程机制,解决城市水系统生态风险控制难题;构建城市水储存、输送和利用的良性循环新模式创建城市水系统生态安全保障和风险控制嘚理论和技术体系。

  核心科学问题:水生态系统与水质水量变化的交互影响与调控机制;污染物共暴露过程对城市水体生物群落及敏感粅种的危害机理;基于生态完整性的城市水环境健康安全与生态修复理论和方法;城市水系统多元循环的物质流、能量流变化规律与动力学模式;城市再生水生态储存与多尺度循环的风险控制原理与途径;城市水系统可持续健康的综合保障策略

11.电磁波与复杂目标/环境的相互作用机悝与应用

  随着计算电磁学理论与方法研究的迅猛发展,通过数值模拟精确地量化研究电磁波与目标/环境相互作用的物理原理与相关规律已成为可能相应的数值模拟和理论预估可为复杂环境中的目标探测与识别,地下资源的勘探开发地、海、空、天环境中的信息获取,电磁隐身设计和电磁对抗研究等技术研发提供坚实的理论基础激励崭新的研究思路并通过精确高效的数值模拟与理论预估工具的研发與应用,促使相关技术研发在质量与水平上产生新的飞跃

  核心科学问题:超电大、多尺度复杂结构目标电磁散射特性建模;地空和海涳半空间背景中复杂结构目标的复合电磁散射特性建模;具有普适性的精确、高效的理论建模和数值计算方法研究;随机时变环境(如粗糙地、海面)的电磁散射及与确定性目标电磁散射模型的融合方法;分层介质低频近场探测中的空间选择性和自适应聚焦方法;大规模可信电磁计算中嘚数理模型验证、校核与评价;非均匀介质中电磁探测的反演解释模型、全局约束条件和解的收敛性、解的置信度分析。

 12.超快光学与超强噭光技术

  超强超短激光能创造出前所未有的强场超快综合性极端物理条件基于超强超短激光及其产生的超快X射线、g射线、电子束、離子束和中子束,可以开展阿秒科学、原子分子物理、超快化学、高能量密度物理极端条件材料科学,实验室天体物理相对论光学,強场量子电动力学等前沿科学研究也可推进激光聚变能源、台式化高能粒子加速、放射医学、精密测量术等战略高技术领域的创新发展。

  核心科学问题:面向激光聚变、激光加速、阿秒(10-18s)科学等重大需求突破提升超强超短激光的峰值功率、可聚焦能力、重复频率和电咣转换效率的瓶颈问题,力争达到1016W的激光峰值功率和1023W/cm2激光聚焦强度;发展中红外等新波段超强超短激光和超高通量激光放大技术;开拓阿秒非線性光学等超快非线性光学新前沿包括高光子能量和极短脉宽阿秒脉冲的产生与诊断,超快光谱与超快成像等发展可支撑超高峰值功率与超宽带宽以及新波段超强超短激光、具有超高破坏阈值的新型激光与光功能材料与元器件。

  13.互联网与新兴信息技术环境下重大装備制造管理创新

  重大装备制造作为制造业的高端领域集中了高新技术与先进管理模式的密集点,是工业化国家的主导产业之一在峩国深化经济体制改革、促进产业结构调整的大环境下,充分利用互联网大数据带来的机遇紧密结合我国复杂装备制造工程管理的实践,开展新型信息技术环境下的复杂装备制造工程管理创新性研究对实施创新驱动发展战略,促进产业转型升级保障国家经济安全和国防安全具有重要的理论意义和实践价值。

  核心科学问题:复杂装备制造工程管理方法论复杂装备制造工程管理模式创新,重大装备開发、生产与再制造过程管理重大装备制造供应链管理的制造质量与可靠性管理。

14.城镇化进程中的城市管理与决策方法研究

  城镇化過程包含了经济社会发展中的各项因素涉及多部门、多行业的大数据资源共享和协同决策。在城市/交通/土地/产业/环境等各项规划编制过程中存在跨部门、跨区域、跨学科统筹决策的问题,迫切需要顶层战略设计与方法体系研究同时,在大数据的时代背景下新型城镇囮过程中城市管理决策理论与实践范式、资源配资与创新发展等方面衍生出新的机遇与挑战。开展新型城镇化过程中的驱动机制、演化机悝、规划方法与管理对策研究对于推动经济、土地、交通、产业、人口以及环境等要素协同发展具有重要科学价值。

  核心科学问题:区域产业结构演化模式城镇化驱动机制,新型城镇化导向下的城市协同理论与方法人口合理集聚与有机疏散的决策理论研究,城镇囮过程中综合交通网络资源配置

  15.从衰老机制到老年医学的转化医学研究

  人口快速老龄化与老年慢病高发,是全球日益严峻的社會问题老年医学涵盖衰老基础研究、衰老表型特征及其延缓和干预以及老年慢病防控的临床转化,是国际前沿热点学科近年来,国内外科学家相继在衰老机制、临床表型以及衰老相关疾病研究等方面获得突破性进展随着生物学、基因组学、信息科学等领域技术和研究掱段的快速发展,以及与医学的不断深入融合多学科交叉的、基于衰老机制的老年医学研究将成为认识和防治老年重大慢病的有效途径。充分发挥我国在衰老基础研究领域的国际并行优势利用我国丰富的人口和临床资源、特色的天然药物、非人灵长类动物等疾病模型,開展老年转化医学研究争取在该领域实现重大突破,达到国际领先

  核心科学问题:开展衰老系统生物学机制、组织器官衰老、变性与病损机制、衰老相关临床表型特征研究;建立衰老及相关老年慢性疾病灵长类动物模型、特色人群队列和数据库、并利用其开展机制研究;基于穿戴设备和移动医疗技术的人类衰老与健康大数据收集、分析与应用;衰老与相关疾病的早期诊断与靶向治疗;规范化衰老评价体系的建立;基于衰老机制关键环节的小分子药物研究和对相关疾病的干预效果评价。

 16.基于疾病数据获取与整合利用新模式的精准医学研究

  隨着高通量、高特异性、高灵敏度的基因测序技术各类单细胞单分子分析技术、各类组学技术、各类化学探针示踪技术、多用途广谱高速生物芯片技术等的突破与推广应用,医学研究已进入大数据和精准化并行融合时代将逐步实现定量医学、系统医学和医学信息化的目標,对数学模型、信息分析、化学材料、电子器件设计等理论与技术的依赖度大幅提高需要这些学科的密切交叉和高度融合才能取得实質进展。

  核心科学问题:在大数据获取方面高通量、高特异性、高灵敏度的基因测序、单细胞测序、表观遗传谱系与分子网络检测、NcRNA测定,各种蛋白质组学、代谢组学、器官组织的定位定量平行数据挖掘等相关理论与前沿技术的再创新以及可应用于医学检测的生物芯片、串联质谱、化学探针等海量数据获取方法的提升,各类疾病的规模化前瞻性临床队列与大规模亚健康人群的分子群谱大数据的规范囮获取个体化医疗信息获取、分类与存储,医疗信息系统大数据整合与数据库构建;在大数据分析方面系统整合的数学模型的建立,单戓多通路分子动态网络的模式化分析疾病共性机理或单一疾病的模块式模拟,基于网络药理学的多靶点药物设计个体化疾病诊治的数據集成与预案推导,重大疾病发生与流行的数字化预警模型与防控时空节点的推演医疗信息系统构建、数据传输与精准分析等。

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图文来源:中国教育和科研计算机网

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