CAM Digest, 星期六, 2017年 4月22日

本期编辑:

    许跃生
    中山大学应用计算科学研究院
    compsci@mail.sysu.edu.cn

    乔中华
    香港理工大学应用数学系
    zqiao@polyu.edu.hk

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中国数学会2017年学术年会第一轮会议通知

来源:中国数学会

中国数学会2017年学术年会将于2017年10月20—24日在湖南湘潭市举行,这是中国数学会
一年一度的盛会。开幕式上将颁发中国数学会第十三届华罗庚数学奖、第十六届陈省身数
学奖和第十三届钟家庆数学奖。会上将邀请4位华人数学家做大会报告,还将邀请百余位数
学家在代数与数论、几何与拓扑、常微动力系统、偏微分方程、实分析和复分析、计算数
学、概率和统计、运筹与控制、组合与计算机数学、数学教育等十个领域做分组报告。

会议期间还将召开中国数学会党委会议,正副理事长、秘书长会议,常务理事会会议和理
事会会议。

现将会议相关事项通知如下:

一、会议主承办单位:

主办单位:中国数学会;
承办单位:湘潭大学

二、会议日期:2017年10月20—24日(20日9:00—24:00报到,24日离会)

三、会议地点:湘潭盘龙山庄大酒店

四、住宿地点:1、湘潭盘龙山庄大酒店;2、湘潭华天大酒店

五、注册费标准

参会人员类型

注册费标准

住宿费

特邀嘉宾,大会邀请报告人,华奖、陈奖获得者

免 

免 

数学会理事,分组报告人

900元

自理

9月1日前交纳注册费的中国数学会会员加入
中国数学会会员:http://www.cms.org.cn/ 

1000元

自理

标准注册费(普通参会人员)

1200元

自理

学生会员(出示学生证)

600元

自理

 

六、注册费缴纳办法:

1、通过银行汇款方式缴纳注册费,汇款同时将汇款信息发送至会议财务专用邮箱cmsfinance@amss.ac.cn
于10月15日前缴纳注册费的代表可到会务组领取发票。

户名:中国数学会
开户行:中国工商银行海淀西区支行
账号:0200 0045 0908 9161 419

请在收款人留言中注明“年会+参会人员姓名(不能留代办人姓名)及单位全称(以发票
抬头为准)”,以便中国数学会为您开据发票。

2、现场缴纳注册费现场缴纳注册费的代表可通过刷卡或现金的方式缴纳注册费,现场缴
费注册费的代表不能在会议期间领取发票,会后中国数学会会将发票邮寄给您。

注:注册费包含会议资料和会议期间餐费,交通费和住宿费自理。

七、会议网站:http://cms2017.csp.escience.cn/dct/page/1。请参会人员通过会议网
页注册,注册截止日期为2017年10月15日。会议详细信息见会议网站。

八、联系方式:

湘潭大学数学与计算科学学院
刘红良:lcsse@xtu.edu.cn,15200329576
侯丹丹:lcsse@xtu.edu.cn,0731-58292742

中国数学会
陈亦飞:cms@math.ac.cn,yifeichen@amss.ac.cn,010-82541270
武建丽:cms@math.ac.cn,wjl@amss.ac.cn,010-82541197
沈曦:cms@math.ac.cn,shenxi@amss.ac.cn,010-82541448

九、通讯地址

承办单位地址:
湖南省湘潭市雨湖区湘潭大学数学与计算科学学院,邮编:411105

主办单位地址:
北京市海淀区中关村东路55号中科院数学与系统科学研究院思源楼,邮编:100190

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第四届太湖论坛—超级计算机并行应用大会在江苏无锡成功举办

来源:国家超级计算无锡中心

2017年3月31日,由无锡市科技局指导、中国计算机学会主办、中国计算机学会无锡分部
承办、国家超级计算无锡中心和北京并行科技股份有限公司协办的“超级计算机并行应用
大会”在江苏省无锡市胜利开幕。此次会议主题主要围绕“聚焦国产超算系统,提升并行
应用能力”。无锡市人民政府高亚光副市长出席大会并致辞。

本次会议邀请到众多国内高性能计算以及各应用领域知名专家和学者参会,与会嘉宾包括
中国工程院副院长、中国科协副主席陈左宁院士,船舶力学国际知名专家、中国工程院吴
有生院士,“十三五”国家高性能计算重点研发专项总体组组长钱德沛教授等十余人。
      
当前,世界范围内的超级计算机技术发展迅速,体系结构日趋复杂,“神威·太湖之光”
基于异构众核特点的新型体系结构将会成为未来E级计算机普遍采用的重要技术之一。本
次大会邀请的各应用领域专家和学者作了一系列的学术报告和讲座,分享探讨相关应用领
域目前在“神威·太湖之光”这种新型体系结构系统上取得的最新成果以及相关领域对未
来超级计算系统的设计需求,通过这一交流进一步促进和推动了以“神威·太湖之光”为
代表的国产超级计算机应用软件的开发和应用,加强了各超算中心与用户的关系。本次会
议为各超算中心培养更多用户、开发更好应用提供了一个非常好的交流平台。

在大会上,与会专家学者均对“神威·太湖之光”超级计算机目前取得的应用成果表达了
衷心的祝贺和肯定,同时也对本次大会的成功举行表示了祝贺。中国工程院副院长陈左宁
院士说“神威·太湖之光”成为世界最快超级计算机凝聚着二代至三代科学家的不懈努力。
船舶力学国际知名专家、中国工程院吴有生院士在会议上评价超算分析是推动海洋装备科
技跨越发展的必然选择。他相信未来“神威·太湖之光”系统也将应用到新的深海项目之
中。国家超级计算无锡中心主任杨广文教授希望打造世界一流超级计算中心,希望更的应
用单位今后加入到超算技术的产业化之中,共同研发软件系统和应用程序,形成“大计算”
“大数据”“大应用”的有效结合。此外,与会专家学者更是高度评价此次大会,称赞此
次会议是计算技术学术交流大会中品质最高的一场。
     
除了一系列的学术报告讲座,本次大会还举行了国产CPU并行应用挑战赛启动仪式。本次挑
战赛是为了激励学术和产业界开发国产CPU应用的积极性、创新性,发掘典型应用,选拔优
秀应用,储备培养我国超算人才队伍,进一步提升我国超级计算行业整体水平。

自2016年6月“神威·太湖之光”超级计算机正式发布以来,取得的应用成果和荣誉广泛得
到了国内专家的认可与肯定。此次在无锡举办“超级计算机并行应用大会”,进一步推动
了以“神威·太湖之光”为代表的国产超级计算机技术成果的推广与应用。今后国家超级
计算无锡中心将以“神威·太湖之光”为平台,积极组织相关领域的专业性高水平会议,
为国内外超级计算机软硬件厂商和应用领域专家提供全方位的技术交流平台。国家超级计
算无锡中心也将进一步利用“神威·太湖之光”超级计算机,促使国产超级计算机系统能
够在工业制造、全球气候变化研究、生物工程、航空航天等多个重要领域取得更好的应用

成果,为提升我国高性能计算应用水平作出应有的贡献。

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美国:2016-2045年新兴科技趋势报告

来源:中国工业与应用数学学会

前段时间美国公布的一份长达35页的《2016-2045年新兴科技趋势报告》。该报告是在美
国过去五年内由政府机构、咨询机构、智囊团、科研机构等发表的32份科技趋势相关研究
调查报告的基础上提炼形成的。

通过对近700项科技趋势的综合比对分析,最终明确了20项最值得关注的科技发展趋势。

该报告的发布一是为了帮助美国相关部门对未来30年可能影响国家力量的核心科技有一个
总体上的把握,其二是为国家及社会资本指明科技投资方向,以确保美国在未来世界中的
战略优势。

1. 物联网
在2045年,最保守的预测也认为将会有超过1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括
了移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车,以及
服装等。它们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。

人们将可以利用来自物联网的信息来加深对世界以及自己生活的了解,并且做出更加合适
的决定。

在此同时,联网设备也将把目前许多工作,比如监视,管理,以及维修等需要人力的工作
自动化。物联网、数据分析、以及人工智能这三大技术之间的合作将会在世界上创造出一
个巨大的智能机器网络,在不需人力介入的情况下实现巨量的商业交易。

但是,虽然物联网会提高经济效率、公共安全,以及个人生活,它也会加重对于网络安全
和个人隐私的担忧。恐怖分子,犯罪集团以及敌对势力将会利用物联网作为新的攻击手段。

代表性技术:微电子机械系统(MEMS)、无线通讯、电源管理技术

实际应用:海量数据分析、亚洲物联网联盟、医疗实时监测

2. 机器人与自动化系统
在2045年的地球上,机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与
高效,或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务,比如
照顾老人与买菜,以及工业中的职责,比如收获农作物,维护公共设施等等。

而随着机器人的机动性、灵敏度以及智能的提高,它们将成为强大的战士,在战场上辅助、
甚至替代人类士兵作战。人工智能软件则会被使用到商业上,例如从数百TB的数据里面提
取有意义的信息,使商业服务自动化,以及替代诸如客服、教师等传统意义上“以人为本”
的职业。

但是,机器人与自动化也会带来许多的危机。数百万工作被机器取代的下岗职工将会给社
会造成极大的冲击,导致经济与社会的不稳。自动化网络系统则会成为各个敌对势力相互
攻击的主要突破口。在冲突中使用机器人和自动化系统则有可能造成极大的伦理和文化挑
战。

代表性技术:机器学习、传感器与控制系统、人机交互

实际应用:AlphaGo、机器人神经系统、微软聊天机器人Tay

3. 智能手机与云端计算
智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国,大约有30%的网
页浏览和40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位
置、光度、声音、以及生物特征的探测器的智能手机。

随着手机的威力越来越大,功能也越来越全面,移动网络的铺展也将加速。在2030年,全
球75%的人口将会拥有移动网络连接,60%的人口将会拥有高速有线网络连接。移动终端的
发展以及移动网络的扩散,也会进一步推进云端计算的进展。云端计算可以在在零投入的
情况下给用户带来大量的计算能力。在未来的30年里,基于云的移动计算端将会改变从医
疗到教育的各行各业。

比如人们可以通过手机来进行体检并与云端的诊断软件直接沟通,人们也可以在手机上使
用教育软件来学习新的技能,农民们甚至可以通过手机连接到实时气象数据,通过云端软
件计算最优化的收割时间。

但是,这一切都需要极高的网络安全性、可靠性、以及流量。商业用户以及个人用户也都
需要习惯把数据上传到云端中。

代表性技术:高效无线网络、近场通信与低能耗网络、电池优化

实际应用:数据流动性、移动端恶意软件、云端移动处理器

4. 智能城市
在2045年,全世界65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加,全球人口超
过1千万的超级都市将会从2016年的28座增加至2030年的41座。大量的人口向城市流动将
会给这些城市的基础建设,比如城际交通,食物和水源,电力能源,污水处理,以及公共
安全系统等带来极大的压力。

未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT),通过大数据以及自动化来提高城市的效
率和可持续性。

比如使用分散探测系统将实时监视城市用水用电数据,通过智能电网自动调整配电设置;
通过联网的交通信号系统以及自动驾驶系统来减缓车辆堵塞的程度;利用由新材料和新
设计技巧所建的智能建筑来提高空调和照明系统的效率,减少能源浪费;使用屋顶太阳
能板、小型风力发电机、地热发电,以及其他可再生资源提供干净的电力。

5. 量子计算
量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。

虽然在过去的几十年里,量子计算只存在于理论上,近些年的研究已经开始出现有意义的
结果。在未来的5-15年里,我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算
机的出现将会给其他的研究方向,比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进
步。

不过,最令人期待的还是量子密码学。一台量子计算机将可以破解世上所有的加密方式,
而量子加密也将真正无懈可击。如今,量子计算机的许多技术堡垒已经开始被逐一攻克,
虽然我们也许在21世纪40年代才会看到真正实用的量子计算机,但来自政府和业界的大量
投资意味着量子计算已经迈过了转折点。

代表性技术:量子纠错、量子编程、后量子密码学

实际应用:MIT量子叠加研究、IBM云端量子计算服务、量子通讯卫星

6. 混合现实
虚拟现实和增强现实(VR和AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情,各科技公司
也迅速的开始进入这个市场。在2014年收购Oculus VR之后,Facebook将在今年推出他们首
款VR眼镜。三星,索尼,宏达也计划在今年推出VR产品。资本的涌进代表了VR将会成为新
一代的主流娱乐技术。当然,VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司Lowe’s
(劳氏公司)正在开发名为Holoroom的一款3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一
个空间,然后使用Holoroom进入一个3D模型,体验他们设计的空间感觉如何。

虽然在历史上,市场对VR和AR曾有些过于膨胀的预期,如今的超高清显示,低价的姿势与
位置探测器以及高清视频内容给混合现实科技打下了雄厚的基础。在未来的30年里,这些
技术将成为主流科技。AR眼镜将把实时相关的信息给用户投放在现实中,而VR眼镜则可以
通过融合视觉,听觉,嗅觉和触觉来实现深度沉浸的体验。

代表性技术:消费级硬件、沉浸式体验、交互技术

实际应用:谷歌Cardboard、混合现实软硬件市场规模预测、手术现场流媒体直播

7. 数据分析
在2015年,人类总共创造了4.4ZB(44亿TB)的数据,而这个数字大约每两年就会翻倍。在
这些数据中隐藏了各种关于消费习惯,公共健康,全球气候变化以及其他经济,社会还有
政治等等方面的深刻信息。可惜的是,虽然“大数据”成为了一个热点,但每年只有不到
10%的数据会被分析。

在接下来的30年里,我们处理巨量的动态数据的能力将会逐渐提高。自动人工智能软件将
会可以从散乱的数据中识别并提取有关联的信息。而这种数据分析的能力将会从商业应用
扩散到普通人手里。

人们将会获得在生活中使用大数据的能力,并且通过这种能力来迫使政府以及各种机构对
它们的政策负责。而这很有可能引起关于数据限制的冲突。超级个性化营销,以及各大数
据被盗案件的曝光则会引起数据所有权的讨论。各个敌对势力则可以利用被盗取的,从暗
网中购买的,甚至是开源的数据来相互攻击。

代表性技术:可视化、自动化、自然语言处理

实际应用:深度学习超级计算机、犯罪预测、新加坡国家智能平台

8. 人类增强
在接下来的30年里,科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接
的可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假
肢将会使我们变得更加强大,为老弱病残恢复移动力。

装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿
墙的听力,天然夜视,以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的
思维能力,改变工作和学习的方式。

当然,人类增强科技也会带来新的挑战。那些负担不起“升级肉体”价格的人群很有可能
发现他们在增强经济里毫无竞争力。而增强科技的联网则会让我们的身体甚至大脑成为黑
客的目标。对士兵的增强很有可能引发一场新的增强科技军备竞赛。

代表性技术:可穿戴计算设备、外骨骼与假肢、药物增强

实际应用:机械外骨骼、生化手指、自我量化

9. 网络安全
网络安全不是一个崭新的话题。事实上,早在1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这
一警告。但是在未来的30年里,随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接,网络
安全将会成为网络行业首要的话题。

目前,虽然世界上的网络攻击越来越多,但是它们大多数的目标都只是个人或者企业。而
且这些攻击所造成的损失虽然很大,但是这些损失并不会扩散。而未来的世界将不会是如
此的简单。

随着汽车、家电、电厂、路灯,以及数百万个其他的事物相互连接,网络攻击的后果也会
越来越严重。国家、企业、以及个人的数据将会面临越来越隐蔽的攻击。有些甚至在数年
后才会被发现。目前,人们可以想象出来最坏的情况就是“网络世界末日”– 在越发越
疯狂越频繁的攻击下,整个世纪的互联网以及其中所包含的经济社会功能的崩溃。

代表性技术:用户身份鉴定技术、自我进化型网络、下一代解密技术

实际应用:美国网络司令部、Oceans 00001011、网络隐私与安全

10. 社交网络
如今,大约有65%的美国人使用社交网络,而在2005年,这个数量只有7%。社交网络已经
开始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的30年里,社交科技将会给人们带来可以创
造出各自微型文化圈的力量。

人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构,从而颠覆许多传统的权力结
构。比如由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的过滤,或者企
业责任,虽然企业可以通过社交网络直接接触到消费者,这些消费者也可以利用社交网络
来突破营销的噪音,使企业对他们的产品和行为负责。

众筹和直播将会使内容创作放开,从而模糊媒体人与观众之间的区别。

代表性技术:区块链技术、应用社会科学、网络身份与名誉管理

实际应用:区块链技术的商业应用、社交媒体与心理健康

11. 先进数码设备
由于计算机和各种数码设备在过去的60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变,我们似乎
已经忘了这些技术还比较新。个人电脑在1975年才出现在商店里,而当时的个人电脑有如
今日的宜家,是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来,所有的程序也都
需要自己编写。仅仅40年后,人们手中智能手机的计算能力就已经远超1969年把宇航员送
上月球时的NASA了。在未来的30年里,这个趋势也将会继续下去。

人们将会拥有更多的计算能力以及更广的数码资源。移动网络和云计算将会给人们带来几
乎无限的内存和计算能力。虚拟技术和基于软件的系统将会允许政府和企业在不需要昂贵
的硬件升级的情况下迅速的调整升级IT系统。

从衣服到建材,数码产品将会更广泛的融入到日常生活中。在此同时,新科技将会改变我
们与科技之间交流的方式。语音界面已经被广泛应用在智能手机中,而姿势界面则允许我
们无声的与计算机通讯。最终,人脑-电脑界面将会允许我们用思想控制数码设备,使它
们成为我们身体的一部分。

代表性技术:软件定义一切、自然用户界面、脑机接口

实际应用:聊天机器人、Neuroverse脑波监测、软件定义网络

12. 先进材料
在过去的10年里,材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自
我清理的智能材料,到可以恢复原本形状的记忆金属,到可以利用压力发电的压电陶瓷材
料,到拥有惊人的结构和电力性能的纳米材料,这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米
材料,它有着广泛的应用价值。

在纳米尺度(少于100纳米),普通的材料比如碳,将会呈现出独特的性能。石墨烯,一
种由碳原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体,强度是钢的100倍,能够高效的传导热
和电,并且几乎透明。

纳米材料有着无数种应用,比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜,作为高强度合
成材料来建造汽车和飞机,轻便的防弹背心,以及高效的光伏材料。在工业应用之外,制
药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的30年里,纳米材
料以及新型材料,比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服,到建材,到车辆,
到公路以及桥梁中,无处不在。

13. 太空科技
太空行业正在进入一个从上个世纪60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技,比如机
器人,先进的推进系统,轻便的材料,增加制造,以及元件小型化正在减少把人和物送入
太空的价格,而这则会开启太空探险的新机会。

SpaceX,Arianespace,Blue Origin等太空行业的新人已经带来了例如可回收火箭等颠覆
式创新。

在未来的30年里,科技的研发将会带领人类将重返月球。在此之外,更加伟大的探险,比
如人类登录火星也是,以及新型基于太空的行业,比如在开采小行星中的矿物也都有可能
出现。

虽然探索甚至殖民太空是现代人来长久的梦想,但是对太空设施的需求很有可能加大地球
上的冲突。随着更多的国家开始依赖天基设备,对太空的控制将有可能成为一个全新的爆
发点。天基武器不再是不可能,而反卫星也将成为未来战争的一部分。

14. 合成生物科技
早在孟德尔发现遗传的基础规律,以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明DNA是遗传物质之
前,人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。
随着我们对遗传学认知的加深,我们已经可以通过搭建新的DNA来实现无中生有,创造出新
的生物。基因改造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时,我们正站在一场生物革命
的突破口。当我们跨入生物科技的新时代时,生命将会成为信息,如同电脑程序的代码一
样,可以被改写的信息。

科学家正在开发一种可以分泌生物柴油的海藻,这种海藻的DNA中则被编写了数千GB的数据。
在未来的30年里,合成生物科技将制造出可以探测到毒素,从工业废料中制造生物柴油,以
及通过共栖来给人类寄主提供药物的生物。但是,合成生物也会带来生物武器和难以控制的
入侵物种等巨大的危险。

代表性技术:建模与仿真、标准化DNA、DNA合成与测序

实际应用:编辑胚胎细胞、遗传编程、工业级合成生物学

15. 增材制造
增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过30年了。但是,
在近十年里,3D打印技术获得了惊人的发展。如今,随着3D打印机价格的下降以及量开源工
具和付费模型的出现,世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体,无时不刻的在突破这项
技术的极限。

在2040年,3D打印技术将改变世界。新一代的3D打印机将可以融合多种材料,电子元件,电
池以及其他原件。人们将会利用3D打印技术制造工具,电子产品,备用零件,医疗设备等各
种产品,并按照自己个人需求来实现真正的“私人订制”。

军队的后勤将变得更简单,因为装备和补给可以在当地直接打印。物体将会变成信息,而网
络盗版将会代替现实偷窃。而恐怖分子以及犯罪集团将会使用难以追查的原材料来打印武器,
探测器,以及其他装备,给社会安定造成极大的隐患。代表性技术:速度、尺寸、可靠性增
强;全新合成材料;生物打印实际应用:多材料3D打印;3D打印人行天桥;外科生物墨水

16. 医学
在未来的30年里,各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学,我们将会得到真正的
私人药物。在未来,癌症,心肺疾病,阿兹海默症,以及其他目前看似无救的疾病将会由针
对患者个人基因的药物来治疗。

人类将可以通过DNA培养出来移植所需的器官,从而灭绝等待配型以及排斥反应等很可能致命
的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上,从而提供与真实触感极其相似的感官。

机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时间”。科
学家们将找到衰老的原因,从而增加人类的寿命,涌现出一大群非常健康并有活力的“老人”。

另一方面,发达的医疗设施的价格将会给各国的医疗系统带来更大的压力。穷人与富人之间
的救命资源也会出现极大地不均。而且随着人类寿命的增加,年轻人与老人之间对于工作以
及资源的竞争则会加剧。抗药性极高的超级细菌也会给世界各地的人们带来极大的危险。

代表性技术:定制化医疗、再生医学、生物医学工程

实际应用:耐药细菌、ElectRx、干细胞疗法

17. 能源
在未来的30年里,全球能源需求预计会增长35%,我们则正在面临着一场能源革命。新的采油
技术,比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界
石油市场,使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。

与此同时,可再生能源,比如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说,在过
去的10年里,太阳能发电的价格从每瓦8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外,还有核
能这个抱有争议但从未停止开发的能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全,也会
产生更少的核废料。

不过,虽然使用清洁能源可以帮助我们减缓全球气候变化,但是围绕着用于生产电池,光伏,
以及其他元件的稀有资源的新的纠纷与摩擦也会出现。石油经济的消退也会在中东和北非引
起经济和社会的严重不稳,进一步加深当地的武装冲突。

代表性技术:高效太阳能、电池技术、能源收集

实际应用:新能源占比提高、高效氢燃料电池、原油价格下跌

18. 新型武器
在未来的30年里,数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以
及能量武器之外,数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武(A2AD)。
A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统
(CRAM)、反卫星武器,以及电磁脉冲武器(EMP)。

有些技术,比如精密制导武器,属于基于现有科技的突破。中国就正在开发可以摧毁航空母舰
的先进反舰弹道导弹。而有些技术则属于崭新的主意,比如2015年由美国防部高等研究计划部
(DARPA)所开发的EXACTO自导子弹。随着中国,俄罗斯,美国以及其他国家斥巨资推进军队现代
化,新一代的高科技军备竞争正在揭晓。

19. 食物与淡水科技
在未来的30年里,淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球25%的农地已经
由于过度耕作,干旱,污染等原因造成了严重退化。

在未来的几十年里,最乐观的预测也指出主食谷物的价格将会提高30%。但那是最乐观的情况。
如果全球气候变化、需求,以及资源管理的失败按照目前的趋势继续下去,价格提高100%也是
可能的。

在2045年,全球超过40%的人口将会面临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。

海水淡化、微型灌溉、污水回收、雨水收集等科技将会减缓人类对淡水水源的需求。基因改造
农作物以及自动化将会允许农民使用更少的土地来出产更多的食物。食物和淡水将会成为新的
科技热点,也会成为新的冲突爆发点。

代表性技术:农业技术、水资源循环与回收、可替代食物来源

实际应用:农业无人机、从雾气中取水、垂直农业

20. 对抗全球气候变化
根据目前的数据,在2050年,地球表面的温度将增加1.4至3摄氏度。就算我们采取了一些极端
方式来减少温室气体的排放,气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一
系列的恶果,比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险,农作物产量的下降所引发的饥荒,
干旱导致数百万人缺乏饮用水,以及洪水所造成的数十亿损失。

在未来的30年里,这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。在
近期,这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统,以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。
在更长远的时间里,也许会出现野心更大的科技,比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温
室气体,并在把它们安全的储存在地下的科技。

但是,如果气候变化的趋势是增加3度这种最坏的情况,它给地球气候所造成的巨大影响将难以
减缓。在这种情况下,极端的地理工程手段很有可能是避免极度恶劣气候的唯一方式。科学家们
就曾提出在大气层中散布硫或者氧化铝来减少抵达地球表面的阳光。不过,这些手段还处于理论
阶段,风险非常大。

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华罗庚数学科学中心学术活动征集公告

来源:中国科学院数学与系统科学研究院网站

    华罗庚数学科学中心依托中国科学院数学与系统科学研究院,由国家基金委基础科学中心项目“流形上的几何、
分析与计算”资助。科学中心计划在2018年资助一批学术活动,现公开征求学术活动的组织方案。学术活动类型分为
学术年(3个月左右),专题研讨班(1个月左右),前沿研讨会(1周左右)。学术活动应聚焦如下研究方向包括:代数几何
与算术代数几何、代数表示论、复几何、复动力系统、流体力学方程、随机分析、稀疏优化、系统控制理论、计算机
数学与密码学等。

      学术年一般包括3个左右相互关联的专题研讨班和1个总结性学术会议,每个专题研讨班时间为1个月。学术年
计划的申请应包括:学术年研究方向的重要性、有可能产生的成果,学术年负责人与组织委员会(一般有3-7人组成),
学术年时间安排,拟邀请参加学术年的人员名单及其所在单位。鼓励邀请杰出的青年数学家参加活动。

      专题研讨班持续时间为1个月左右。一般邀请若干专家来科学中心合作访问、做系列报告或短课程、在最后一
周举办学术研讨会。专题研讨班计划的申请应包括:相关研究专题的重要性,有可能产生的成果,专题研讨班时间安排、
负责人、组织委员会名单(一般由3-5人组成),拟邀请参加专题研讨班的人员名单及其所在单位。鼓励邀请杰出的青
年数学家参加活动。

      前沿研讨会持续时间为一周左右,以会议的形式进行。前沿研讨会计划的申请应包括:相关前沿课题的重要性,
前沿研讨会时间安排、负责人、组织委员会名单(一般由2人组成),拟邀请参加前沿研讨会的人员名单及其所在单位。

      公告的申请截止日期为2017年7月31日。咨询或申请材料请寄至:msc@amss.ac.cn

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2017年度北京大学“应用数学暑期学校", 2017年7月10日—8月4日, 北京大学

发件人:yyliu@pku.edu.cn

北京大学“应用数学暑期学校”是一项旨在培养交叉学科青年人才的计划,自2002年夏季正式启动,
至今已成功举办十五期。暑期学校课程设置以交叉学科的应用数学教育为根本,所邀请主讲人均为
该学术领域知名学者。本次暑期学校涉及数学物理、微分方程、科学计算及统计科学四个领域。

项目学术委员会:鄂维南  郭  岩  姜  明  许进超  郁  彬  张平文  赵宏凯
项目组织人员:胡  俊  李铁军  张平文  章志飞
资 助 单 位:国家自然科学基金委;北京大学研究生院;北京国际数学研究中心
主办单位:北京大学数学科学学院应用数学教学实验室

课程设置:
2017年度北京大学“应用数学暑期学校”将开设4门课程,具体如下表所示。课程设置包括统计、计算、数学及物理若干交叉学科领域。 

序号

主讲人

机构

课程名称

1

Haomin Zhou

Georgia Tech

随机微分方程的计算及其在工程中的应用

2

Klaus Widmayer

Brown University

Introduction to Nonlinear Dispersive Partial  Differential Equations with Connections to Fluid Dynamics

3

Xiaodong Li           

UC Davis

Theory of Convex and Nonconvex Optimization for Sparse and Low-Rank Recovery

4

Xiaoliang Wan

Louisiana State University

Introduction to Uncertainty Quantification

 

招生对象:青年教师、博士后、博士生、硕士生    
招生人数:80人

报名及录取:
1. 申请人需提交申请表和专家推荐表(纸质版和电子版)、以及登记表(电子版)。在读研究生的推荐人必须为导师,
须有推荐人的手写签名。请登录北京大学数学科学学院应用数学教学实验室网站下载表格,下载网址:http://www.math.pku.edu.cn/amel/
-下载专区。邮寄地址:北京大学数学科学学院 刘艳云收,邮编100871(只接收EMS或者邮政挂号信);邮件发至:liuyanyun@math.pku.edu.cn
邮件主题格式为“2017暑期学校+姓名+学校”。
2. 也可通过点击:https://www.sojump.hk/jq/12875806.aspx进行报名
3.报名截止日期为2017年5月15日,以电子邮件时间为准。
4.录取结果将于2017年6月1日以后,通过网站和邮件的方式通知学员。

学员待遇:
1.主办单位提供课程资料,学员不需缴纳学费。
2.学习期间食宿自理,为各位学员办理北大饭卡一张(不含餐费,可自己充值)。
3.课程结束后,为合格的学员发放北京大学研究生院的结业证书。

联系人:刘艳云;咨询电话:010-62745950;
Email:liuyanyun@math.pku.edu.cn

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科学计算进展暨首届赣籍计算数学学者研讨会(第一轮通知), 2017年5月24-27日,南昌大学

发件人:Jie Shen

 

“科学计算进展暨首届赣籍计算数学学者研讨会”将于2017年5月24-26日在南昌大学召开。本次研讨会旨在加深了解计算
数学相关研究领域的前沿研究状况和最新研究成果,促进江西计算数学学者与国内外各地同行之间的学术交流与合作。通
过报告研究领域内的最新工作,将有助于加强各位专家、学者对该研究领域最新研究成果和研究进展的交流与合作,进一
步促进计算数学与相关应用学科的交叉渗透与发展。

一、    会议宗旨

为了促进江西的计算数学发展,加强国内外(尤其是赣籍)计算数学研究者之间的联系,交流在计算数学理论研究和应用
方面的最新成果,了解计算数学的国际发展动态和研究热点。

二、会议主题

会议主题:交流高性能科学计算及其应用的最新成果。议题包括(但不局限于):微分方程数值解、流体力学、图像处理、
数值代数等。

三、会议组织委员会

沈捷    教授、博导,教育部长江学者&中组部“千人计划”专家,美国普渡大学&厦门大学 
邹军    教授、博导,教育部长江学者&中组部“千人计划”专家,香港中文大学&武汉大学 
金石    教授、博导,教育部长江学者&中组部“千人计划”专家,美国威斯康辛大学&上海交通大学
汪祥    教授、博导,南昌大学理学院数学系

三、学术报告

大会邀请报告人 (初定,按照姓氏汉语拼音排序)
Yongyong Cai  Beijing Computational Science Research Center
陈柯          Liverpool U
金石          U of Wisconsin and Shanghai Jiaotong U
Lili Ju           U of South Carolina and Beijing Computational Science Research Center
Rencan Li        University of Texas at Arlington
李继春        UNLV
沈捷          Purdue U & Xiamen U
谢和虎          Chinese Academy of Sciences
Shangyou Zhang  U of Delaware
邹军          Hong Kong Chinese U and Wuhan U

四、有关事项

1.本次会议不收取会务费,会议统一安排食宿。
2. 为便于统一安排食宿,请有意参会代表接通知后在5月1日前发邮件至wangxiang_xmu@163.com.

 

会务组联系人:胡立群 13879139600   王滕 15960256870

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2018年国际数学家大会(ICM 2018)旅费申请的通知

来源:中国数学会网站

To: The Adhering Organizations of the International Mathematical Union (IMU)

Dear colleagues,

      It has been a longstanding tradition that the organizers of the ICM offer support in order that
mathematicians from developing countries can participate at the ICM.

 

For the ICM 2018 in Rio de Janeiro, Brazil, the organizers have generously announced the

         ICM2018 Open Arms Program
that will grant 550 travel awards, 200 of which to mathematicians working in countries in Latin America
other than Brazil. The program is sponsored by IMPA (Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada)
and the Brazilian Mathematical Society, alongside with a generous offer of 50 travel grants from the
International Mathematical Union. Applications to the program will be open from April 15 to July 20, 2017.

See ICM2018 Open Arms Program for further details and deadlines.

Please help us disseminating this to your colleagues and students.

We look forward to seeing you at the ICM 2018!

Regards
Helge Holden

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招聘信息:香港理工大学应用数学系招聘助理教授

发件人: xiaojun.chen@polyu.edu.hk

The Hong Kong Polytechnic University is a government-funded tertiary institution in Hong Kong.  It offers programmes
at various levels including Doctorate, Master’s and Bachelor’s degrees.  It has a full-time academic staff strength
of around 1,300.  The total consolidated expenditure budget of the University is close to HK$7 billion (US$900 million)
per year.
  
DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS

Assistant Professor in Applied Statistics and Financial Mathematics / Engineering and Computational Mathematics /
Applied Optimization and Operations Research (three posts)

The Department of Applied Mathematics (AMA) is part of the Faculty of Applied Science and Textiles. The Department
offers undergraduate programmes in Investment Science, Actuarial Science, and Statistics and Computing, and makes a
significant contribution to most of the other academic programmes of the University by providing service teaching.
It also offers master programmes in Applied Mathematics for Science and Technology with specialism in Decision Science
and Actuarial Science, and Operational Research and Risk Analysis.  Members of the Department have expertise in applied
optimisation and optimal control, engineering computation, operational research, management science and applied statistics.
There are currently 50 academic staff and about 42 research personnel in the Department.  Please visit the website at
https://www.polyu.edu.hk/ama for more information about the Department.

The appointees will be required to (a) teach and contribute to curriculum development at undergraduate and postgraduate
levels and supervise research students; (b) engage in scholarly research leading to publications in refereed journals
and award of research grants; (c) engage in high-level consultancy and other scholarly activities; and (d) undertake
academic and departmental administrative duties.  The Department has established a Joint Research Institute with the
Academy of Mathematics and System Sciences of the Chinese Academy of Sciences.  The appointees are expected to be actively
involved in the activities of the Institute.

Applicants should have (a) a doctoral degree in Mathematics / Statistics / Financial Mathematics / Operations Research /
Computational Mathematics / Applied Mathematics or a closely related field; (b) an established track record in research
and scholarship, including refereed publications and external grant applications; (c) expertise in applied statistics,
operation research and mathematics; and (d) a demonstrated commitment to excellence in teaching.

Remuneration and Conditions of Service

A highly competitive remuneration package will be offered.  Initial appointments will be on a fixed-term gratuity-bearing
contract.  Re-engagement thereafter is subject to mutual agreement.  For general information on terms and conditions for
appointment of academic staff in the University, please visit the website at https://www.polyu.edu.hk/hro/TC.htm.  Applicants
should state their current and expected salary in the application.

Application

Please submit application form via email to hrstaff@polyu.edu.hk; by fax at (852) 2764 3374; or by mail to Human Resources
Office, 13/F, Li Ka Shing Tower, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.  If you would like to
provide a separate curriculum vitae, please still complete the application form which will help speed up the recruitment
process.  Application forms can be obtained via the above channels or downloaded from
https://www.polyu.edu.hk/hro/job/en/guide_forms/forms.php.  Recruitment will continue until the positions are filled.  Initial
consideration of applications will commence on 18 April 2017.  Details of the University’s Personal Information Collection
Statement for recruitment can be found at https://www.polyu.edu.hk/hro/job/en/guide_forms/pics.php.

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会议信息:International Workshop on "Numerical Methods for Fractional-derivative Problems: Singularities
      and Fast Algorithms", Beijing CSRC, 19 & 20 May

发件人: Martin Stynes <m.stynes@csrc.ac.cn>

A 2-day Workshop on "Numerical Methods for Fractional-derivative Problems: Singularities and Fast Algorithms"
will be held at Beijing Computational Science Research Center during 19 and 20 May.

Objective: In recent years there has been an explosion of research activity in numerical methods for fractional
-derivative (FD) differential equations. Much of the published work has been concerned with solutions to FD problems
that are globally smooth --- but simple examples show that for given smooth data, the solutions to FD problems
typically have weak singularities at some boundary of the domain, so globally smooth solutions are very unusual.

This workshop will focus on the numerical solution of more typical (and more difficult) FD problems whose solutions
exhibit weak singularities.  As the definitions of fractional derivatives are nonlocal, there is also the issue of
how to avoid excessive memory storage and expensive calculations in their implementation. Thus there are two objectives
to this research:

(i) the design and analysis of methods (finite difference, finite element, ...) for FD problems;
(ii) the efficient computation of numerical solutions.

A very small number of slots for giving talks at the Workshop are still available.

Deadline for registration and abstract submission: 8 May

For full information see
http://www.csrc.ac.cn/en/event/workshop/2017-03-30/71.html

Organisers at Beijing CSRC: Martin Stynes, Jiwei Zhang and Zhimin Zhang

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期刊内容:《数学文化》第八卷第一期, 2017

来源: www.global-sci.org/mc

 

数学人物

维纳                              蔡天新
数学与理工
纪念信息论之父香农诞辰一百周年                丁玖

 

数学教育

几何学与我们的世界                       Judith Grabiner
元老一席谈                           张英伯

 

数学烟云

剩余定理情未了                         史定华  陈关荣
庞加莱猜想与几何                        田刚

 

数学经纬

弗雷格的算术                          卢昌海

 

数学趣谈

相映成趣的两座数学桥                      马宏云  张小平
基于数学的美术——现代七巧板                  刘丽萍

 

名家推荐

我所熟悉的几位中国物理学大师                  朱邦芬

 

好书推荐

《数学都知道》序言                        张英伯  王昆扬
《数学都知道》系列图书前言                    蒋  迅  王淑红

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期刊内容:Communications in Computational Physics, Volume 21 - Issue 5 - May 2017

来源:www.global-sci.com

    An Explicit Hermite-Taylor Method for the Schrödinger Equation
    Daniel Appelö, Gunilla Kreiss, Siyang Wang

    A Parallel, High-Order Direct Discontinuous Galerkin Method for the Navier-Stokes Equations on 3D Hybrid Grids
    Jian Cheng, Xiaodong Liu, Tiegang Liu, Hong Luo

    Combined MPM-DEM for Simulating the Interaction Between Solid Elements and Fluid Particles
    Youqing Yang, Pengtao Sun, Zhen Chen

    Delaunay Graph Based Inverse Distance Weighting for Fast Dynamic Meshing
    Yibin Wang, Ning Qin, Ning Zhao

    Impact of Local Grid Refinements of Spherical Centroidal Voronoi Tessellations for Global Atmospheric Models
    Yudi Liu, Taojin Yang

    A Comparison of Fourier Spectral Iterative Perturbation Method and Finite Element Method in Solving Phase-Field Equilibrium Equations
    Pengcheng Song, Tiannan Yang, Yanzhou Ji, Zhuo Wang, Zhigang Yang, Longqing Chen, Lei Chen

    Stability of a Leap-Frog Discontinuous Galerkin Method for Time-Domain Maxwell's Equations in Anisotropic Materials
    Adérito Araújo, Sílvia Barbeiro, Maryam Khaksar Ghalati

    Designing Several Types of Oscillation-Less and High-Resolution Hybrid Schemes on Block-Structured Grids
    Zhenhua Jiang, Chao Yan, Jian Yu, Boxi Lin

    Efficient Time-Stepping/Spectral Methods for the Navier-Stokes-Nernst-Planck-Poisson Equations
    Xiaoling Liu, Chuanju Xu

    Simulating Magnetohydrodynamic Instabilities with Conservative Perturbed MHD Model Using Discontinuous Galerkin Method
    Jun Ma, Wenfeng Guo, Zhi Yu

    AC-CBS-Based Partitioned Semi-Implicit Coupling Algorithm for Fluid-Structure Interaction Using Stabilized Second-Order Pressure Scheme
    Tao He, Kai Zhang, Tong Wang

 

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End of CAM Digest
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