外媒:无人机送货造福挪威极寒小镇,平均送查包養达时间约24分钟_中国网

【环球时报综合报道】挪包養網威滑雪小镇利勒哈默尔地处偏远,该国无人机送货初创公司Aviant日前为这里的4000名居民带来冬季采购新选择。据欧洲新闻网包養網排名20日报道,Aviant当天推出了世界上距离最远的无人机送货服务,将该镇纳入了服务范围。

报道称,在当地秒速12米的大风和零下15摄氏度的低温中,这些无人机的服务半径仍可达17公里,是传统无人机的近6倍。当地居民可通过手机软件单次订购约1.5公斤的药品、餐食或杂货,平均送达时间约24分钟。Aviant首席执行官法格尼斯表示,送货无人机对走几步包養網就能拿到快递的大城市客户吸引力不包養網足,而在富庶但偏远的郊区需求大,毕竟“你不会想在大冷天包養驱车1个小时去采购的”。

此外,这些无人机的二氧化碳排放量与电动汽车相比少了95%。法格尼斯称:“这标志着送货无人机不再是一种噱头,消费者和环境的双赢正从想象照进现实。”(佟云翀)

面向模拟智查包養網站比較能的计算系统_中国网

中国网/中国发展门户网讯 人类进入大科学时代后,“模拟”作为“理论”“实验”以外重要的补充技术手段,成为科学研究的第3个支柱。从表现形式看,科学研究可以被视为建立模型(modeling)的过程。而模拟(simulation)则是所建立的科学模型在计算机上的运行过程。最早期的计算机模拟(computer simulation)可以追溯到第二次世界大战之后,是专门针对核物理学和气象学研究的一种开创性的科学工具。后来,在越来越多的学科中,计算机模拟变得愈发重要,并不断衍生出计算和其他领域交叉的学科,如:计算物理、计算化学和计算生物学等学科。Weaver在1948年撰文指出:人类解决有序复杂问题并实现科学新飞跃,将主要依赖于计算机技术的发展和不同学科背景科学家的技术碰撞。一方面,计算机技术的发展使人类能够解决复杂且难以处理的问题。另一方面,计算机技术能够有效激发有序复杂性问题的新解决方法。这种新解决方法本身也正是计算科学(computational science)的范畴之一,让科学家有机会集中资源,将不同领域的见解聚焦在共同问题上。这种见解聚焦的结果,促使不同学科背景的科学家们,形成比单一学科背景科学家们更强大的“混合团队”;这样的“混合团队”将有能力解决某些复杂性问题,并且得出有用的结论。总之,科学和建模紧密相关,模拟执行代表理论的模型,人们把科学研究中的计算机模拟称为科学模拟(scientific simulation)。

目前,还没有任何针对“计算机模拟”的单一定义能够恰当地描述科学模拟的概念。美国国防部将模拟定义为一种方法,即:“一种随时间实现模型的方法”;进而,将计算机模拟定义为一种过程,即:“在计算机上执行代码、控制和显示接口硬件,并与现实世界设备进行接口交互的过程”。Winsberg把计算机模拟的定义又分为狭义和广义范围。

在狭义定义中,计算机模拟就是“在计算机上运行程序的过程”。计算机模拟使用步进方法来探索数学模型的近似行为。模拟程序在计算机上的一次运行过程,代表了对目标系统的一次模拟。人们愿意用计算机模拟方法求解问题,主要有以下2个原因:原始模型本身包含离散方程;原始模型的演化更适合用“规则”,而不是“方程”来进行描述。值得注意的是,这种狭义角度指代计算机模拟时,需要限定到特定处理器硬件上算法的实现、用特定编程语言编写应用,以及核函数程序、使用特定编译器等限制条件。在不同应用问题的场景下,由于这些限制条件的变化,通常会获得不同的性能结果。

在广义定义中,可以把计算机模拟看作研究系统的一种综合方法,是更加完整的计算过程。该过程包括模型选择、通过模型实现、算法输出计算、结果数据可视化及研究。整个模拟的过程也可以与科学研究过程进行对应,如Lynch所描述:提出一个经验上可回答的问题;从旨在回答该问题的理论中推导出一个可证伪的假设;收集(或发现)和分析经验数据以检验该假设;拒绝或未能拒绝该假设;将分析结果与得出该问题的理论联系起来。在过去,这种广义的计算机模拟通常出现在认识论或者方法论的理论场景中。

Winsberg进一步将计算机模拟划分为基于方程的模拟(equation-based simulation)和基于主体的模拟(agent-based simulation)。基于方程的模拟常用于物理等理论学科中。这些学科中一般存在主导性的理论,这些理论可以用来指导构建基于微分方程的数学模型。例如,基于方程的模拟可以是针对粒子的模拟,这种模拟通常包含数量巨大的多个独立粒子和一组描述粒子之间相互作用的微分方程。此外,基于方程的模拟也可以是基于场的模拟,通常包含一组描述连续介质或场的时间演化方程。基于主体的模拟往往遵循某种演化规则,是模拟社会和行为科学的最常见方式。例如, Schelling的隔离政策模型。尽管基于主体的模拟在一定程度上可以表示多个主体的行为,但与基于方程的粒子模拟不同,这里没有控制粒子运动的全局微分方程。

从计算机模拟的定义和分类中,可以看出人们对科学模拟不同层次的期望。从狭义的计算机模拟角度看,它已经成为理论分析和实验观察等传统认知方式的补充手段。科学或工程领域无一例外是由计算机模拟推动的,在某些特定应用领域和场景下,甚至是由计算机模拟改变的。如果没有计算机模拟,许多关键技术就无法被理解、开发和利用。广义的计算机模拟蕴含着一个哲学问题:计算机是否可以自主进行科学研究?科学研究的目标是认识世界,这意味着计算机程序必须创造新的知包養網识。随着人工智能技术研究及应用的新一轮爆发,人们对计算机自动地以“智能”方式进行科学研究充满了期待。值得一提的是,Kitano在2021年提出的“诺贝尔-图灵挑战”的新观点——“到2050年,开发能够自主执行研究任务的智能科学家,做出诺贝尔奖级别的重大科学发现”。该观点涉及狭义和广义的计算机模拟相关技术,但没有围绕广义定义的“哲学问题”深入探讨,只是把其作为科学模拟的一个宏伟目标看待。

科学模拟的发展阶段

从最直观的视角来看,科学模拟的载体是计算机程序。从数学形式上讲,计算机程序是由可计算函数组成的,其中每个函数将有限输入数据的离散集映射到有限输出数据的离散集上。从计算机技术上讲,计算机程序等于算法加上数据结构。因此,科学模拟的实现需要以科学问题及其解决方式被形式化抽象为条件。这里,本文借用Simon的观点:科学家即问题“求解器”。在此观点中,科学家给自己设定了重大科学问题,确定问题和解决问题的策略和技术是科学发现的本质。基于上述“求解器”的话语体系,本文类比求解方程的形式,将科学模拟的发展划分为3个阶段,即数值计算、模拟智能和科学大脑(图1)。

数值计算

然而,这种将部分复杂科学问题转换为相对简单的计算问题的解题模式,仅仅是一种粗粒度的建模方案,在一些应用场景下会遇到计算瓶颈。在解决真实场景中复杂物理模型时,常常面临基本物理原理计算量过大的问题,并由此导致空有原理而无法有效解决科学问题。例如,第一性原理分子动力学的关键为求解量子力学Kohn-Sham方程,其核心算法求解过程是多次求解大规模特征值问题。特征值问题的计算复杂度为N3(N为矩阵的维度)。在实际物理问题的求解中,最常用的平面波基组通常是原子个数的100—10000倍。这意味着对于上千原子的体系规模,矩阵维度N达到106,其相应的浮点数运算总量也将达到1018 FLOPS,即达到EFLOPS级别的计算量。需要注意的是,在单步分子动力学中需要多次求解特征值问题,这也就使得单步分子动力学的模拟时间通常为数分钟乃至1小时。由于单步分子动力学的模拟物理时间只能达到1飞秒,假设要完成纳秒物理时间的分子动力学模拟过程,就需要106个分子动力学步。相应的计算量至少要达到1024 FLOPS。如此庞大的运算量即使使用世界上最大规模的超级计算机也难以在短时间内完成。为了解决仅使用第一性原理计算带来的超大计算量,研究人员发展了多尺度方法,其中最典型的是获得了2013年诺贝尔化学奖的量子力学/分子力学(QM/MM)方法。该方法的思想是针对核心物理化学反应部分(如:酶及其结合底物的活跃位点原子),采用高精度的第一性原理计算方法,对于周围的物理化学反应区域(溶液、蛋白质和其他区域)采用低精度且计算复杂度更低的经典力学方法。这种高精度、低精度相结合的计算方法,可以有效地降低计算量。但面对实际问题时,该方法依然存在着巨大的挑战。例如,细胞半径约0.2微米的单个生殖支原体包含3×109个原子和77000个蛋白质分子。由于核心计算时间仍来自QM部分,模拟2小时的过程预计需要耗费109年。如果将类似问题推广到人脑的模拟中,相应的系统原子数将达到1026个,保守估计需要1010个活跃位点的QM计算。由此可以推断,模拟1小时的QM部分需要长达1024年的时间,而MM部分的模拟也需要长达1023年的时间。这种超长计算时间的情况也被称为“维度灾难”。

模拟智能

因此,模拟智能在传统数值计算中嵌入人工智能模型(当前主要是深度学习模型),不同于其他人工智能应用领域的深度学习模型“黑盒子”。模拟智能要求这些模型的基本出发点和基本结构是可解释的。目前,这一方向已存在大量研究,Zhang等在2023年对模拟智能领域最新进展进行了系统性的梳理。从理解亚原子(波函数和电子密度)、原子(分子、蛋白质、材料和相互作用)到宏观(流体、气候和地下)尺度物理世界,把研究对象分为量子(quantum)、原子(atomistic)和连续介质(continuum)三大体系,涵盖量子力学、密度泛函、小分子、蛋白质、材料科学、分子间相互作用和连续力学等7个科学领域。此外,还详细讨论了其中关键的共同挑战,即:如何通过深度学习方法捕捉物理第一性原理,特别是自然系统中的对称性。利用物理原理的智能模型几乎已经渗透了传统科学计算的所有领域。模拟智能大幅提升了对微观多尺度系统的模拟能力,为在线实验反馈迭代提供了更加全面的支撑条件。例如,计算模拟系统和机器人科学家之间的快速实时迭代,有助于提升科研效率。因此,模拟智能在一定程度上,还将包括“理论—实验”迭代的控制过程,同时也会涉及部分广义的科学模拟。

科学大脑

传统的科学方法从根本上塑造了人类探索自然和科学发现的分步“指南”。面对全新的研究问题,科学家们已经被训练成从假设和替代方案的角度出发,指定如何开展控制测试的定势思维。虽然这种研究过程在过去几个世纪内都是有效的,但是非常缓慢的。从某种意义上来说,这种研究过程是主观的,是由科学家的聪明才智和偏见驱动的。这种偏见,有时会阻碍必要的范式转变。人工智能技术的发展激发了人们对科学和智能融合产生最优的且具有创新性的解决方案的期望。

以上所提到的科学模拟发展经历的3个阶段,能够明显区分计算机模拟在可计算和智能化能力方面逐步提升的过程。数值计算阶段,对复杂科学问题中相对简单的计算问题进行了粗粒度建模,属于单纯的狭义计算机模拟定义范畴。它不仅促进众多领域宏观尺度科学发现,同时也开启了对微观世界的初步探索。模拟智能阶段,将针对微观世界的多尺度探索推上一个新的台阶。除了在狭义计算机模拟定义范畴内对计算能力进行了数量级地提升之外,该阶段还涉及对实验中某些关键环节的计算加速,在一定程度上为科学模拟下一阶段的实现奠定了基础。科学大脑阶段,将是对广义计算机模拟定义的实现。在此阶段中,计算机模拟将具备创造知识的能力。

设计模拟智能计算系统的关键问题

按照本文对科学模拟发展阶段的粗粒度划分,与其相应的计算系统也在同步进化。超级计算机在数值计算阶段发挥了不可替代的作用;发展到新的模拟智能阶段,底层计算系统的设计也是基石。那么,模拟智能计算系统的发展方向应该遵循什么样的指导思想?

纵观计算和科学研究发展历史,可归纳出计算系统发展的基本周期性规律:在新的计算模式和需求产生阶段的初期,计算系统的设计包養侧重追求极致的专用性。而在经过一段时间的技术演变和应用拓展之后,计算系统的设计开始侧重于对通用性的追求。在人类科技文明早期发展的漫长过程中,计算系统曾经是各式各样的专用机械设备,辅助进行一些简单的运算(图2)。近代以来,电子技术的突破催生了电子计算机的出现,并且随着其计算能力的不断提升,数学、物理等学科的发展也不断向前,尤其是超级计算机上的大规模数值模拟成果,引领了大量前沿科学研究和重大工程应用。由此可见,日益发展的通用高性能计算机在不断地加速宏观尺度科学的各类大规模应用,并取得重大成果。接下来,微观世界的多尺度探索将是未来Z级(1021)超级计算机应用的核心场景。而现有通用高性能计算机的技术路线则将遇到功耗和效率等瓶颈,难以为继。结合模拟智能阶段所呈现的新特征,本文认为面向模拟智能的计算系统,将以追求极致的Z级计算专用智能系统为设计目标,未来性能最高的计算系统将专门针对模拟智能应用程序,在硬件本身及软件底层的算法和抽象中进行定制。

图2 科学模拟计算系统发展的周期性规律

Figure 2 Periodic trends of computing system for scientific simulation

直观上讲,面向模拟智能的计算系统离不开智能组件(软件和硬件),那么基于现有的智能组件来构建智能计算系统就能真正满足模拟智能的需求吗?答案是否定的。李国杰院士曾经指出:“有人曾戏谑目前信息领域的形势为:‘软件在吞噬世界,人工智能在吞噬软件,深度学习在吞噬人工智能,GPU(图形处理器)在吞噬深度学习。’”研究包養制造更高性能的GPU或类似的硬件加速器,似乎成了对付大数据的主要出路。但是如果不清楚该在什么地方加速,只盲目依靠硬件的蛮力是不明智的。因此,设计智能系统的关键在于深刻理解要求解的问题。计算机架构师的角色是选择好的知识表示、识别开销密集型任务、学习元知识、确定基本操作后,再用软硬件优化技术去支持这些任务。”

面向模拟智能的计算系统设计是一个新产生的研究主题,相对其他计算系统设计而言,更加具有显著的独特性。因此,需要一个整体统一的视角,来推进人工智能和模拟科学的交叉。1989年,Wah和Li总结了关于智能计算机系统设计的3个层次,该观点至今依然值得借鉴。但遗憾的是,目前还没有任何关于这方面的更加深入的讨论和实际性研究。具体而言,智能计算机系统的设计要考虑3个层次——表示层(representation level)、控制层(control level)和处理层(processor level)。表示层处理用于解决给定人工智能问题的知识和方法,以及如何表示该问题;控制层关注算法中依赖关系和并行性,以及问题的程序表示;处理层解决执行算法和程序表示所需的硬件和体系结构组件。下面将以这3个层次为基础,讨论面向模拟智能的计算系统设计的关键问题。

表示层

表示层是设计过程中的一个重要元素,包括领域知识表示和共性特征(元知识)表示,其决定了给定问题是否能够在合理的时间内得到解决。定义表示层的本质是对适应广泛应用的行为和方法进行高级抽象,将它们与特定的实现解耦。下面给出领域知识表示和共性特征表示的案例。

从现阶段面向科学的人工智能研究看,对称性的研究将成为表征学习的一个重要突破口,其原因在于物理上的守恒定律是由对称性导致的(诺特定理),而守恒定律常被用来研究粒子的基本属性和粒子之间的相互作用。物理上的对称性是指在某种变换后或某种操作下的不变性,无法做出可辨别的测量(不可区分性)。基于多层感知机(MLP)、卷积神经网络(CNN)、图神经网络(GNN)的小分子表征模型在有效加入对称性之后,已经广泛应用于蛋白质、分子、晶体等物质的结构预测。

2004年,Colella向美国国防高级研究计划局(DARPA)提出了科学计算的“七个小矮人”(Seven Dwarfs)——稠密线性代数、稀疏线性代数、结构网格计算、非结构网格计算、谱方法、粒子方法、蒙特卡洛模拟。其中,每一种科学计算问题,都代表了一种可以捕获计算和数据移动模式的计算方法。受此启发,巴斯德实验室的Lavin等以类似方式定义了模拟智能中的9种基元(nine motifs of simulation intelligence)——多物理现象多尺度建模、代理建模仿真、基于模拟的推理、因果关系建模推理、基于主体的建模、概率编程、包養網微分编程、开放式优化、机器编程。这9种基元代表了互为补充的不同计算方法类型,为协同模拟和人工智能技术促进科学发展奠定了基础。面向传统科学计算归纳的各个主题,曾为应用于不同学科的数值方法(以及并行计算)的研发工作提供了明确的路线图;面向模拟智能的各个主题同样不局限于狭义的性能或程序代码,而是激励算法、编程语言、数据结构和硬件方面的创新。

控制层

控制层承上启下,在整个计算系统中起到连接和控制算法映射与硬件执行的关键作用,在现代计算机系统中表现为系统软件栈。本文仅讨论和科学模拟相关的关键组件。模拟智能计算系统的控制层的变化主要来自2个方面:数值计算、大数据和人工智能的紧耦合;底层硬件技术可能发生的颠覆性变化。近年来,由于科学大数据的急剧增加,在科学模拟的数值计算阶段,大数据软件栈逐渐被超算系统领域所关注,只是相对于传统的数值计算,大数据包養软件栈是完全独立的,在模拟流程上属于不同的步骤。因此,基于2套系统的软件栈是基本可行的。而在模拟智能阶段,情况产生了根本上的变化。根据前文中所表示的问题解法描述公式y=F(f(x),A(x)),人工智能和大数据部分都是嵌入在数值计算内的,这种结合是一个紧耦合的模拟过程,自然需要一个异质融合的系统软件栈。以DeePMD为例,该模型包含平移不变性的嵌入网络、对称性保持操作和拟合网络3个模块。鉴于体系的能量、受力等属性不以人为定义改变(例如,便于测量或描述而赋予体系中各个原子的坐标),接入拟合网络进行原子能量和受力的拟合,就能得到较高精度的拟合结果。再考虑模型的训练数据强依赖于第一性原理计算,整个流程是一个数值计算和深度学习紧耦合的过程。

因此,系统软件在代码生成和运行时执行过程中,将不再区分共性核函数的来源,即不再区分是否由传统人工智能、传统数值计算或根据特定问题进行人工定制扩展得来。相应的,系统软件一方面需要针对3类不同来源的共性核函数,提供易于扩展和开发的编程接口。另一方面则需要对这3类函数,在代码编译方面和运行时资源管理方面,兼顾并行效率和访存局部性等性能保障;在面向不同粒度的计算任务时,能够逐层进行融合和协同优化,发挥不同类型体系结构处理器的最佳性能。

处理层

纵观数值计算阶段到模拟智能阶段,一个驱动技术发展的重要因素是当前硬件技术无法满足计算需求。因此,处理层设计首要问题是:表示层的变化(如对称性、基元)会产生全新的硬件体系架构吗?它们是基于传统专用集成电路(ASIC)实现,还是超越互补金属氧化物半导体(CMOS)——从高性能计算的发展路线图来看,这也是未来Z级超算的硬件设计要考虑的核心问题。可以大胆预测,在2035年左右,Z级超算可能会出现。尽管基于性能和可靠性因素的考虑,那时CMOS平台仍将占据主流,但一些核心组件将是建立在非CMOS工艺上的专用硬件。

摩尔定律虽然放缓但依然有效,要重点解决的关键难题是如何逼近摩尔定律的极限。换句话说,如何通过软硬件协同设计的手段,将基于CMOS的硬件潜力充分挖掘出来。因为,即使在性能优先级最高的超算领域,多数算法负载所获得的实际性能仅仅只是硬件裸性能的极小部分。回顾超算领域早期发展阶段,其基本设计哲学就是软硬件协同。未来十几年,微处理器迅速发展的“红利”将耗尽,面向模拟智能的计算系统硬件架构应该回归到从头设计的软硬件协同技术上。一个突出的例子是如前所述的分子动力学模拟,Anton系列是一个从零开始设计的超级计算机家族,可以满足大规模长时间尺度的分子动力学模拟计算,而这也恰恰是对微观世界探索的必要条件之一。然而,最新的Anton计算也只能对基于经典力场模型实现20微秒的模拟,无法进行第一性原理精度的长时间尺度模拟;然而,后者才能满足多数实际应用(如药物设计等)需求。

最近,作为模拟智能的典型应用,DeePMD模型在传统大规模并行系统上的突破证明了其巨大的潜力。中国科学院计算技术研究所超算团队,已实现了170个原子的第一性原理精度分子动力学的纳秒级模拟。但是,长时间尺度模拟要求硬件架构具有极高的可扩展性,需要在运算逻辑和通信操作上有极致的创新。本文认为有2类技术可以预期能够发挥关键作用:存算一体架构,通过降低数据移动的延迟来提高运算效率;硅光互连技术,可以在高能效下提供大带宽的通信能力,有助于提高并行性和数据规模。进而,随着对模拟智能应用广泛而深入的研究,相信未来将逐步形成科学模拟领域的“新浮点”运算单元和指令集。

本文认为,在科学模拟的现阶段,尚处于模拟智能阶段的早期,此时对模拟智能的使能技术展开研究至关重要。在一般科学研究中,独立的概念、关系和行为可能是易理解的。但是,它们的组合行为会导致不可预测的结果。深入了解复杂系统的动态行为,对于许多处理复杂挑战性领域的研究人员来说是非常宝贵的。在面向模拟智能的计算系统设计中,一个必不可少的环节是跨学科合作,即领域科学、数学、计算机科学与工程、建模与仿真等学科工作者之间的协作。这种跨学科合作会构建更优的模拟计算系统,形成更全面和整体的方法,去解决更加复杂的现实世界的科学挑战。

(作者:谭光明、贾伟乐、王展、元国军、邵恩、孙凝晖,中国科学院计算技术研究所。《中国科学院院刊》供稿)

全面提升新兴领域战略能力(我和总书记面查包養網站对面)_中国网

3月7日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在出席十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调,新兴领域战略能力是国家战略体系和能力重要组成部分,关系我国经济社会高质量发展,关系国家安全和军事斗争主动,对以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业具有重要意义。

记者采访了部分参会代表,大家一致表示,要坚定自觉落实习主席决策指示精神,统一思想认识,包養網排名强化使命担当,深化改革创新,全面提升新兴领域战略能力,为实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队不懈奋斗。

提升经略海洋能力

习近平主席强调——

要统筹海上军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展,提升经略海洋能力包養行情

“习主席的重要讲话,思想深邃、内涵丰富,体现了向海图强的深远谋划和战略考量,为我们统筹海上军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展指明了前进方向。”来自海军的张洪星代表在现场聆听了习主席的重要讲话,倍感振奋,深感使命光荣、责任重大。

万顷碧波抒壮志,驰骋大洋砺精兵。与潜艇同行10余年,张洪星代表认为,未来海战是体系作战,必须紧贴信息化智能化战争实际,重点突出多兵种动态攻防训练,融入体系,协同出击,不断强化诸要素的协同配合能力。训练中,他注重围绕多兵种协同作战的战术战法、指挥协同等课题进行模拟训练,探索潜艇在信息引导下实施攻击的方法路子。

“去年,我牵头开展多个课题研究,提高了潜艇在难局险局中的作战能力。提高部队打赢能力,必须注重创新驱动对战斗力增长的贡献率,加大先进成果应用力度。越是重难点问题,越要扭住创新求突破。”张洪星代表表示,将牢记习主席嘱托,强化练兵备战,推动新质战斗力加速提升,用实际行动把新兴领域战略能力建设有关战略和规划落到基层、落到实处,坚决捍卫海洋权益包養、维护海上安全。

从实际出发,大力推进自主创新、原始创新

习近平主席强调——

要增强创新自信,坚持以我为主,从实际出发,大力推进自主创新、原始创新,打造新质生产力和新质战斗力增长极

“这些年,武器装备现代化加快推进,部队列装的各类新装备科技含量越来越高。一系列成果的取得,源于大力推进自主创新、原始创新,坚定不移走自己的装备创新路。”来自空军的文晓亮代表说,新一轮科技革命日新月异,武器装备、组织形态等各方面都在发生深刻变革,这就要求我们不断增强创新自信,坚持以我为主,瞄准新质作战力量,超前谋划、前瞻布局,锻造更多拔尖创新人才。

文晓亮所包養網在营是我军首批组建的地空导弹兵部队,历史上曾五下江南、六进西北,击落多架敌机,维护了祖国领空安全。进入新时代,这支英雄部队迎来跨越式发展,接装了国产新型地空导弹武器系统。2022年,文晓亮所在营被中央军委授予“模范地空导弹营”荣誉称号。

新兴领域发展源于科技的创新和应用。文晓亮代表深知:“信息化装备虽已配发,但信息化素养配发不了,装备加速换代,打赢能力需要同步升级。要坚持以科技练兵增强战斗力,把新装备新领域训练突出出来,增强军事人才运用高技术武器装备的能力水平。”这几年,他带领全营官兵围绕装备、战术实战化应用和体系组网能力建设展开攻关,先后研练总结战法10余套。

文晓亮代表表示:“创新是发展的不竭动力,更是战斗力提升的动力源泉。我们将牢记习主席嘱托,增强科技敏感度和技术理解力,不断创新实战训法、战法,推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动,切实提高打赢现代化战争的实际本领。”

充分解放和发展新质战斗力

习近平主席强调——

要更新思想观念,大胆创新探索新型作战力量建设和运用模式,充分解放和发展新质战斗力

来自武警部队的陈虹宇代表说:“近年来,我们加强执勤信息系统体系支撑、加快智能化发展,抓住‘信息’这个关键要素,积极发挥科技在组勤、值勤、管勤、联勤全过程中的作用,为忠实履行新时代使命任务打下了坚实基础。”

“随着执勤信息系统的普及应用,实现了环境智能分析、目标智能识别、险情智能控制,科技强勤效能更加凸现。”陈虹宇代表认为,当前,以互联网、大数据、人工智能为代表的高新技术日新月异,数字化、网络化、智能化深入发展,这要求我们必须把跟进学习高科技知识突出出来,积极更新思想观念,大胆创新探索新型作战力量建设和运用模式,充分解放和发展新质战斗力。

“抚远中队驻守在祖国陆地最东端,也是最早迎接太阳升起的地方。作为来自这里的基层官兵,有幸现场聆听习主席重要讲话,深受鼓舞,更觉使命包養在肩、重任在前。”陈虹宇代表表示,面向未来,要找准自身定位,常观大势、常思大局,增强创新意识和创新能力,更好掌握新装备,不断研练新战法,提升新质作战能力,更好完成党和人民赋予的各项任务。

本期统筹:郭玥

版式设计:蔡华伟

《 人民日报 》( 2024年03月09日 02 版)


水立方再次为“星星的孩子”点亮查包養網蓝灯_中国网

中国网/中国发展门户网讯(记者 徐林)3月31日,在第十七个世界孤独症关注日即将到来之际,国家游泳中心(水立方/冰立方)第十四次举办“点亮蓝灯”活动,希望通过多种形式的公益倡导,提升社会对“星星的孩子”的持续关注和支持,为他们带来更多关爱和希望。

作为2008年北京夏奥会的精品场馆和20包養網22年北京冬奥会的经典改造场馆,国家游泳中心坚持推动公益事业,与公益组织共同为特殊群体提供良好环境,向社会传递“尊重不同,点亮希望”这一公益理念。“点亮蓝灯”公益项目自2011年启动以来已连续举办十三年,是国家游泳中心携手中国华侨公益基金会、中国华文教育基金会共同主办的关爱孤独症群体的社会倡导类大型公益品牌项目。该项目通过在水立方这一“双奥”地标建筑“点亮蓝灯”的公益举措,倡导更多的人关注和帮助特殊群体。

“水立方因爱而生,是由107个国家和地区的35万多位港澳台侨同胞捐资建设的,所以我们也一直立足我们的使命,就是要向整个社会去传播爱。”国家游泳中心党总支副书记柳艳竹在接受媒体采访中表示。她介绍,今年,国家游泳中心以“线上倡导”和“线下体验”相结合的方式举行活动,呼吁公众关爱孤独症群体。

国家游泳中心创新利用冰立方冰上运动中心这一冬奥场馆,组织孤独症儿童家庭进行以冰壶体验为主题的家庭日活动,让孩子和家长们通过冰上运动享受快乐亲子时光。图为2024年3月31日,国家游泳中心举办冰壶体验家庭日活动。[中国网/吴晓山摄]

2024年3月31日,国家游泳中心举办爱心市集,邀请爱心机构和人士进行爱心义卖,收入用于关注和关心特殊群体。 [中国网/吴晓山摄]

2024年3月31日,国家游泳中心举办“看见•力量”主题交流会,各行业专家从教育、医疗、日常看护等角度分享各自的经验。[中国网/徐林摄]

国家游泳中心作为“点亮蓝灯”公益项目的发起者和倡导者,将关爱孤独症儿童的爱心传播到全国更多的城市。活动联动国家速滑馆(冰丝带)、中国网球公开赛中央球场(钻石球场)、以及上海、郑州、兰州、珠海等地,通过点亮建筑体蓝色灯光和建筑外大屏幕播放的方式,携手更多城市和更多人群参与到“点亮蓝灯”关注孤独症群体的公益行动之中。图为2024年3月31日,国家游泳中心举办“点亮蓝灯”活动。[中国网/吴晓山摄]

2024年3月31日,国家游泳中心举办“爱在蓝天下”公益画展,将孤独症儿童的画作与自愈性画家的作品同台展示。这两种画作的相互融合和碰撞也会激发孤独症儿童的灵感,更好地帮助他们。[中国网/吴晓山摄]

在活动中,北京市孤独症儿童康复协会会长王力芳说:“孤独症是一种疾病,但并不可怕,这些孩子有他们独特的表现和可爱之处。我们走出医院,包養走向公众,走到普通人参与的场所来呼吁,这是有重要价值的。”她表示,运动对孤独症的康复有很好的效果,很多孤独症的孩子有多动的问题,感统训练可以促进手眼脑的配合,再加上小组课、游戏课等,通过表情、手势、眼神的训练也能提高他包養行情们的社交能力。王力芳针对大龄孤独症的养育和庇包養护性就业问题也进行了分享,进一步呼吁全社会对“星星的孩子”给予更多的包容和体谅。

国家游泳中心公益大使、冰壶世界冠军王冰玉向媒体分享了她参与“点亮蓝灯”活动的感受包養網:“我2019年开始参与这项活动,希望自己能够力所能及地帮助他们。之前,这些孩子参与过游泳、气排球项目,今年他们也体验了冰壶项目,孩子们玩得都很开心。我们也希望通过不同的运动来帮助这些孩子,促进他们的恢复,帮助他们更好地和外界交流和接触。”她还谈及了冰壶运动对孤独症孩子康复的独特作用,“通过手部对冰壶的触碰、投掷,感受力量的大小,可以促进这些孩子末梢神经的发育。冰壶运动还涉及一些战术,也可以让他们有一些思考,并以家庭的形式,和队友合作,相互配合共同完成一场比赛,收获感很直接,这能提升他们的社交能力。”

北京慧灵家合社区家庭联合发起人孟郁是一名21岁孤独症男孩的父亲,多次带孩子参与在水立方举办的活动。他说,近年来,社会公众对于孤独症这个终身障碍的意识有很大的提升,这得益于包括水立方在内的社会各界的帮助和支持。“我们作为成年孤独症人士的家长,希望社会能关注到孩子们长大以后面临的困难和问题,比如未来的监护、遗产的安全、未来的生活等。很多家长都在尝试推动大龄孤独症人士的社区化生活,按照正常化的理念,支持他们在原生社区生活,这一切还在探索中。”

日媒:地查覓包養價格震扰乱供应链,日本多家工厂停工_中国网

【环球时报驻日本特约记者潘小多】1月1包養日,日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。此后两天,北陆地区依然余震不断。据《日经亚洲评论》1月3日报道,地震对当地零售业、服务业、制造业等行业的影响正在扩大。

截至当地时间2日上午,日本石川县、富山包養網價格县、福井县、新潟县等地约160家全家便利店暂时停业。便利店品牌7—Eleven在同一天下午宣布,位于石川县、富山县等地的大约20家店铺暂时停业。零售业方面,在金泽市和富山市都拥有店铺的大和百货商店原计划2日举办新年首次销售活动,却因为地震全天临时停业,并关闭金泽市的香林坊店包養行情等两家店铺。

地震的影响也蔓延到物流领域。据报道,日本运输公司大和运输在部分地区暂停接单,物流公司佐川急便在2日暂停石川县部分地区的投递。日本邮政除了新潟县和北陆三县外,对北海道、山形县、长野县、兵库县等地区的邮件和邮政包裹配送也出现延迟。

在制造业方面,全球第四大钢铁制造商新日铁直江津地区工厂在地震发生后便暂停了运营。2日下午,该工厂仍在接受检查。

北陆地区是日本电子设备产业的重要基地,不少电子、半导体企业在此设有工厂。电子零件巨头村田制作所的主要工厂之一位于福井县,该公司主要生产电子设备需要的多层陶瓷电容器(MLCC),占全球市场份额高达40%。该公司在石川县和富山县也有其他电子零件的生产基地,受地震影响很大。村田制作所宣传部表示,“因为工厂放假,所以没有运行。工厂在确保员工安全的同时,正在确认设备受损情况”。由于许多公司新年放假,员工几乎不在工厂,因此目前对生产设备的损害情况和业务影响仍不清楚。

日本显示器公司JDI宣传部表示,“石川工厂和鸟取工厂都未运行。部分员工已疏散,情况不容乐观。”东芝公司也表示,“情况正在确认中”。松下包養电器公司在石川县设有电机生产基地,在地震发生一个半小时后,确认了居住或工作在石川县、富山县、福井县和新潟县绝大多数员工的安全。至于设备损害,目前尚未收到包養網有重大损害的报告。

据台湾联合新闻网报道,两家台湾半导体厂在日本的厂区也受到波及,包括台湾半导体硅晶圆供应商环球晶圆以及华新丽华集团旗下微控制器大厂新唐。3日,环球晶圆表示,为观察余震和电力供应并全面检查设备,环球晶圆日本子公司于1—2日短暂局部停工,经确认无损后,已全面恢复生产。

土特产的“含金量”越来越高(大数据查包養網观察)_中国网

黑龙江蔓越莓、云南松茸饼干、陕西火龙果、甘肃南美白对虾……一场席卷全国的“农业大摸底”让消费者们惊喜连连。立足“土”、体现“特”、形成“产”,近年来各地加快发展乡村特色产业,已建成180个优势特色乡村产业集群,全产业链产值超过4.6万亿元,辐射带动1000多万户农民。“土特产”,正出现不少新变化。

产品“上新”

包養網托地方资源和农艺技术,特色产业方兴未艾

一方水土养一方物产。农业农村部乡村产业发展司有关负责人介绍,各地在深入了解本地乡土资源“家底”、做好产业规划布局的同时,分析新的市场环境和技术条件,顺应消费需求适度调整供应链,形成乡村特色产业竞争新优势。2023年,我国新认证登记绿色、有机和名特优新农产品1.5万个。

“发展新‘土特产’,资源禀赋是首要基础。”黑龙江八一农垦大学校长李翠霞说,比如黑龙江抚远地势低洼,冬季寒冷漫长、夏季温热多雨,良好的水环境为蔓越莓水收提供了充足条件。在此基础上,育种、栽培、水利、气象等多环节技术赋能,帮助特包養色产业扎下根。

“南果北种”“南蟹北养”……蓬勃发展的设施农业,让不少农产品实现了跨区种养、错季生产、周年供应。目前,全国现代设施种植面积达4000万亩,约70%的肉蛋奶和52%的养殖水产品由设施养殖提供,多元化食物供给体系加速构建。

口味出新

科技和绿色加持,农产品品质不断升级

立足本地特色资源和产业特点,各地积极与科研院所合作对接,以新品种新技术推广、技术规范推广、科技成果转化等方式,打造绿色优质产品链条,促进产业转型升级和高质量发展。

在重庆,通过调整传统制作配方和腊制工艺,推出低盐榨菜、低温发酵腊肉等产品。在陕西延安、包養榆林,地方政府与科研院所合作建立苹果研究院和试验站,先后引进国内外苹果新品种219个,选育优良品种12个。“香味浓郁、质地脆等特征,是近几年新优品种的需求特点,也是西北苹果产区品种结构迭代升级的方向。”陕西省苹果产业技术体系岗位科学家王雷存说,通过加快引导果农优化品种结构、栽培模式和商品化处理水平等,推动优势区域差异化发展。

2023年,我国主要农作物病虫害绿色防控面积覆盖率达54.1%,农产品质量安全例行监测合格率连续5年保持在97.4%以上。规模以上农产品加工业企业超过9万家,农产品加工转化率达到74%,比上年提高2个百分点,农产品加工能力和水平不断提升。现代农业园区建设提档升级,新建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇,创建100个农业现代化示范区。

流通向新

补链条、树品牌,更多“土特产”线上线下热销

专家表示,从市场反应看,一些“隐藏款”特产乍一浮出水面即获破圈传播,不少家喻户晓的土特产再度翻红,电商平台搜索频次和下单量成倍增长,折射出特色农产品背后广阔的市场空间和强大的内需动力。

“酒香也怕巷子深”。提高农业质量效益和竞争力,离不开品牌强农。2023年,我国农业目录体系初步形成,目前已发展全国精品培育品牌144个,省级目录区域公用品牌1100余个,企业品牌1700余个,产品品牌约2000个,31个省(区、市)均出台品牌支持政策,形成了部级统筹抓精品、省级系统抓目录、市县推进抓落实的品牌发展促进机制,各类农产品加快打造“金字招牌”。

补齐冷链物流等短板,助力小农户对接大市场。2020年以来,中央财政共支持建设7.5万个产地冷藏保鲜设施,新增库容1800万吨以上,县级覆盖率达70%以上,产地冷藏保鲜、商品化处理、产后集散、均衡供应和产业抗风险能力显著提升。2023年,农村网络零售额达到2.49万亿元。

“进一步做好‘土特产’文章,关键是用新的视角来审视本地区的乡村资源禀赋。”中国人民大学农业与农村发展学院副院长毛学峰建议,一方面,要摸清资源、市场情况,科学规划特色产业品种规模,避免“一哄而上”,在产销对接上给予相应扶持;另一方面,农产品上行迫切要求标准化,要通过搭建平台公司、引入职业经理人等,围绕育种、生产、分级加工以及包装设计等全产业链各环节进行多维度升级,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。同时,健全利益联结机制,让更多农民分享产业增值收益。

(本报记者郁静娴)

黑龙江蔓越莓——

浆果映红黑土地

蔓越莓原产北美地区,为什么成了黑龙江特产?抚远市一家蔓越莓种植基地负责人李峰介绍,抚远地处我国陆地最东端,气候寒冷,富有酸性土壤和优质水资源,非常适宜蔓越莓生长。

每年9月底到10月中旬,蔓越莓成熟包養網了。水收时,种植田里会灌满水,机械水车将蔓越莓果实脱落下来,收集到一起。远远望去,大片蔓越莓鲜果形成一片红色的海洋,映红了黑土地。观赏蔓越莓水收成为一道独特风景,带动了特色观光游。

“蔓越莓营养价值丰富,富含多种抗氧化物质。”李峰说。采摘后,基地会将大部分蔓越莓加工制成蔓越莓胶囊、蔓越莓干等。当地企业还在探索新的“打开方式”,研发蔓越莓啤酒、面膜等产品。

让李峰骄傲的是,为了培育出拥有自主知识产权的蔓越莓新品种,抚远蔓越莓种子曾两次搭乘神舟飞船,进行“太空育种”。

近年来,抚远市通过“龙头企业+基地+农户”模式,带动产业发展、农户增收。过去5年,蔓越莓种植基地累计为农民分红400多万元,每年带动1000余人就业。

(本报记者祝大伟)

产业简介

从2014年引进种植至今,黑龙江抚远蔓越莓种植面积已达4200亩,成为全国最大的蔓越莓种植基地。去年,全市蔓越莓产量达2700吨。

湖北鱼子酱——

山清水秀鲟鱼美

湖北省宜都市高坝洲镇天平山村,清江鲟鱼谷特种渔业有限公司无菌低温车间里,工人们身穿防尘服,手拿镊子,正认真挑选着黑色鱼子。

“这些刚取的鲟鱼子,需要经过挑卵、洗净、拌盐等20多道工序,才能装进罐子里压实密封,再经一个月左右发酵,最终形成餐桌上的鱼子酱。”公司总经理季坚义介绍,所有处理工序必须要在15分钟内完成,才能最大程度保证鱼子酱的鲜度与口感。

传统的鱼子酱由捕捞自里海、黑海等水域的野生鲟鱼卵制成。我国不断攻克野生鲟鱼驯养难题,形成了世界最大的鲟鱼养殖繁育加工产业。目前,世界上70%的鱼子酱产自我国,而湖北宜都的鱼子酱就占全球份额的30%,年产量达到100吨。

鲟鱼养殖并非易事,从鱼卵孵化到长到符合取卵标准,杂交鲟需要7到8年时间,而高端的欧洲鳇、达氏鳇养殖周期需要15年以上。“鲟鱼对环境比较敏感,生长水温往往在25摄氏度左右,要求水质清洁、溶氧量高。”季坚义说,如今,当地的鲟鱼从网箱养殖到恒温恒湿的鱼池养殖,产量也逐渐得到控制。

近年来,宜都推出多种鱼子酱产品。鱼子酱走上更多人的餐桌,也带动了宜都的农业产业发展。目前,宜都已发展鲟鱼养殖企业5家,年产值超过2亿元。

(本报记者吴君)

产业简介

湖北宜都养殖鲟鱼历史可追溯至上世纪90年代。如今,宜都养殖的鲟鱼有26个种类100多万尾,鱼子酱年产量达到100吨。

江西鳗鱼——

养鳗闯出致富路

徐艳这次回到江西新余的老家,“结识”了家乡的新特产。

“炭烤鲜鳗,来一个!”晚上,徐艳与朋友来到一家餐厅吃饭,在菜单上看到这道菜品,不禁眼前一亮。“这个鳗鱼是我们‘新余籍’的。”服务员介绍。

徐艳十分惊讶:“我们新余不靠海、不沿江,能产鳗鱼?”原来,江西目前鳗鱼养殖产业规模已居全国前列。

在新余瑞之辉水产养殖有限公司,记者走进鳗鱼养殖保温棚,只见清澈的鱼池里,一条条鳗鱼自在游动。

“生态环境好、水质好的地方,适合养鳗鱼。”来自福建的商人刘仲辉在一旁介绍。2020年,他看中了新余的自然优势,在此投资建了70个鱼池,共2.1万平方米,年产鳗鱼800包養網心得吨。

上世纪90年代,江西开始引进鳗鱼养殖企业,产业规模不断发展壮大。2019年以来,新余先后投产7家鳗鱼规模化养殖基地。

“养鳗鱼不仅是新余生态的活广告,还是当地群众致富的快车道。”刘仲辉说。

(本报记者周欢)

产业简介

江西现有鳗鱼养殖、加工企业80余家。目前,新余鳗鱼养殖年产量达1500吨,鱼苗、鳗鱼年产值达11.5亿元。

贵州抹茶——

一抹茶青出深山

一杯牛奶,淋上抹茶液,晕染出浅浅的绿色,一杯抹茶鲜奶就出炉了。这是贵州省贵阳市一家茶饮店的热销单品。奶茶中的抹茶,来自梵净山脚下的“世界抹茶超级工厂”。

高海拔、低纬度、寡日照、多云雾,贵州拥有种茶的气候优势,抹茶产量占全国1/4,出口40多个国家和地区。

在铜仁市,世界自然遗产地梵净山云雾缭绕,负氧离子含量高。2017年,江口县引进贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司,发展抹茶产业;次年,全球最大的抹茶单体车间在梵净山脚下建成。

眼下,梵净山下的万亩茶园生机勃勃。春天,茶树发芽的时候,技术人员会用遮阴网对其进行遮阴覆盖,这是抹茶专属茶园在养护环节区别于一般茶园的关键工序。

“通过遮阴覆盖,减少光合作用,提高氨基酸和叶绿素含量,让叶子更绿。”公司副总经理兰方强介绍,“同时降低茶多酚含量,减少苦味。抹茶的鲜爽感,正是来自这道工序。”

茶叶制成碾茶后存放半年至一年,再拼配成不同口感的抹茶,应用到咖啡店、奶茶店、甜品店等。来自贵州深山里的一抹茶青,以独特的鲜爽美味,充盈人们的味蕾,带来产业发展的甘甜。

(本报记者陈隽逸)

产业简介

铜仁市被称作“中国抹茶之都”,目前,该市高标准建成抹茶原料基地3万亩。去年全市抹茶总产量700吨,产值达2.4亿元。

云南夏威夷果——

坚果丰收香满坡

“您订购的坚果礼盒已经发货啦!”今年春节,云南临沧的夏威夷果备受欢迎,订购电话响个不停。

临沧市镇康县众裕农业开发有限公司总经理马建瑞高兴地说,今年是夏威夷果卖得最好的一年。

夏威夷果,又名澳洲坚果。果仁呈象牙色,酥脆、香甜。地处澜沧江与怒江之间的临沧,有得天独厚的光、热、水、土等资源。上世纪90年代,临沧市引进试种夏威夷果。经过多年的品种选育和推广,现在,临沧全市坚果种植面积已达262.77万亩。

“满山坡,坚果熟……”在镇康县田坝村,村党总支书记王东权带着村民保花保果,唱起这首村民编写的歌谣。“一开始,村民连夏威夷果的名字都没听说过。去年夏威夷果大丰收,大家种植的积极性很高。”王东权说,近两年,村民管理水平有了很大提升,坚果产量和品质也都明显提高。

为了带动全市坚果产业规模化、产业化发展,临沧还引进多家坚果开发企业。“坚果还挂在树上,就有收购商主动来询问。”王东权说。去年,全村夏威夷果产量超过6000吨,产值超过5000万元。

(本报记者李茂颖)

产业简介

2023年,临沧市坚果干壳果产量9.65万吨,综合产值59.39亿元,其中农业产值24.91亿元,农产品加工业产值25.38亿元。


追梦“老男孩”和他的农民查包養網工俱乐部_中国乡村振兴在线_国家乡村振兴信息门户

2月13日,在河北电机股份有限公司生产车间,石家庄市栾城区楼底农民工俱乐部成员在现场演出节目。

2月13日,河北电机股份有限公司的生产车间内一包養派欢歌笑语,往日机器轰鸣的车间被临时改造为演出舞台,李俊岐带着一群来自石家庄市栾城区楼底农民工俱乐部的“演员”,为春节期间坚守岗位的工人们送上一场精彩的慰问演出,共同迎接元宵佳节。

今年72岁的李俊岐是石家庄市栾城区楼底村村民,他酷爱文艺,作词谱曲、弹奏演唱样样在行。随着经济发展,楼底村周边工厂不断增多,外来务工人员数量也随之快速增加。为更好地丰富大家业余文化生活,他和村里的文艺爱好者们于2011年11月成立了楼底农民工俱乐部,自费购置音乐器材、音响设备、服装道具等,“我原来在包養網县文化馆工作过,后来辞职开工厂,一直有个文艺梦。”

俱乐部由开始的几个人发展到现在的67名成员,不光是附近村镇,还有很多石家庄市里和外县区的爱好者大老远跑过来加入俱乐部。表演队、战鼓队、民乐队、曲包養艺队,俱乐部成员分工明确,所有节目都是自己创作、编排、演出。

如今,楼底农民工俱乐部已经小有名气,李俊岐始终坚持以公益演出为主,偶尔有点包養網收入会给俱乐部成员发放饭费或交通费。李俊岐说:“我一直坚持文艺梦想,有朋友叫我‘老戏骨’,也可以称呼我追梦‘老男孩’。”

新华社记者 骆学峰 摄

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守得住传统 跟得上新潮(护文化遗产 彰时代新义)_中国乡查包養網站比較村振兴在线_国家乡村振兴信息门户

核心阅读

创新传统工艺,延展产品的功能属性;开发潮流玩具,发掘古老非遗的青春模样;走进日常生活,带来更多沉浸式体验……作为首批国家级非遗,无锡惠山泥人已有400多年历史。如今,惠山泥人创新呈现形式、融合现代生活,让非遗文化活起来、火下去。

当传统泥塑艺术遇到现代金属制品,会发生什么?

今年春节期间,在江苏省无锡市举办的“美好生活登山节”上,完赛的选手们惊喜地领到一份特殊奖品——“惠山泥人奖牌”。彩绘着惠山古镇的铝合金材质奖牌上,镶嵌有小巧精致的传统惠山泥人“阿喜”,吸引了许多目光。

“这一奖牌是为登山活动定制的,我们对‘阿喜’形象进行了创新:脸蛋更圆、眉眼含笑,与金属质地相得益彰,也与惠山古镇浑然一体。”奖牌设计者、无锡市惠山泥人厂高级工艺美术师周汉庆介绍,将传统泥塑艺术与现代金属制品相结合,让奖牌既美观又实用,兼具纪念意义和收藏价值。

奖牌的“出圈”,离不开惠山泥人手艺人和相关从业者的不断努力。文创台灯、潮玩盲盒、非遗主题咖啡馆……作为首批国家级非遗代表性项目,惠山泥人正在传承与创新的路上越走越远。

传统工艺“牵手”金属材料

惠山泥人是用惠山黑泥制作包養的彩色泥塑,距今已有400多年历史,其中“阿福阿喜”憨态可掬的形象十分经典。清朝时期曾有相关大小作坊40多家,而后许多作坊一度倒闭。1954年,地方政府将艺人与作坊组织起来,成立合作社进行生产,1958年更名为“惠山泥人厂”,2012年成为中华老字号企业。

然而,非遗传承又遇到了新的难题。

“随着市场变化,传统的‘阿福阿喜’渐渐被各类新潮玩具比下去。”惠山泥人厂常务副总经理夏征介绍,厂里最少时仅20个师傅,20包養網19年之前连续多年亏损,陷入生存困境。其实,2002年变更为股份制公司后,泥人厂也曾尝试创新,但产品设计受传统思路局限,仍以“阿福阿喜”和戏曲人物等经典形象为主,创新始终“小打小闹”,开发出的文创产品大多也未离开摆件这一传统功能。

创新,迫在眉睫。

2020年,惠山泥人厂开始结合节庆活动、传统民俗等探索非遗保护与创新的新路径。

延展产品的功能属性是第一步。以奖牌的创制为例,周汉庆介绍,惠山周围的稻田中,有种“搓而不纹,弯而不断,干而不裂”的黑色黏土。团队延续这一原料,用黑泥手工捏出4寸大小的“阿喜”后,开模“复刻”出尺寸统一的泥坯。两种材包養料的融合如何实现?为了泥人与金属的第一次“牵手”,周汉庆和同事们尝试了近10种胶水,在半个月内赶制出1200枚奖牌。

此外,工艺师们还研发出一系列美观又实用的物件:一轮印着水墨画的皎洁圆月前,用泥塑制成的“嫦娥”独倚栏杆,按下开关,点亮“圆月”,中秋定制款台灯展现眼前;一只红色泥塑小兔在球形的玻璃罩中,它不仅是八音盒、小夜灯,还是一个“大展宏兔”加湿器……这些巧思,出自惠山泥人厂44岁的高级工艺美术师周璐之手。

“灵感源于日常生活,只要找到连接点,传统泥人也可以与现代生活相结合。”周璐说。

时尚元素“碰撞”非遗文化

嘟嘟脸、背带裤,这是大阿福?不,这是潮流玩具“倷泥摩摩”。

“在传承经典形象的同时,我们也想做一款年轻人喜爱的潮玩盲盒。”惠山泥人厂的文创团队经过调研,了解到90后、00后年轻人更喜欢具有时尚气息、个性鲜明的人物形象,便与一家设计公司合作,对“阿福阿喜”进行挖掘,前后修改了数十版方案。

惠山泥人厂副总经理王杰拿出当时的设计图纸:“最终提取出圆脸、发髻、肚兜这3个有辨识度的元素加以二次创新——女孩发髻上增加发带、男孩穿着时尚的背带裤。

潮玩的名字来自一名本土音乐人为泥人创作的主题曲,团队发现用无锡话讲惠山泥人时发音像NANIMOMO,节奏轻快又有潮流感。经过讨论,潮玩的新形象取名为倷泥摩摩(NANIMOMO)。

团队结合无锡本土美食设计系列主题盲盒,一经推出,便在线上线下受到欢迎,月销量最高时达1万盒。

开发文创,一度也面临不同声音。“我担心这一步迈得太大。”夏征是从业30多年的高级工艺美术师,使用PVC新材料、进行3D打印批量生产的潮玩,是否会超越传统的边界?迎合市场是否会“拉低”惠山泥人的品质和文化定位?夏征等从业者在思考。

然而,老师傅们的看法也在逐渐发生改变。“以前,惠山泥人的订单每月一两万元,2020年以来逐步增加,现在稳定在每月20万元。”夏征了解到,许多年轻人、外地游客在买了盲盒后,开始好奇和关注其背后的非遗文化:“原来这就是惠山泥人。”

王杰坦言,从实践来看,惠山泥人给了潮玩产品文化底蕴,而网红产品又让非遗焕发活力,两者互为支撑、互相反哺。现在,惠山泥人厂扭亏为盈,去年还新招了4名00后学徒,非遗技艺后继有人。“我们要守得住传统,也能跟得上新潮。”夏征说,如今,传统惠山泥人与倷泥摩摩在产品设计上互相启发借鉴,让老技艺焕发新活力。

沉浸体验“解锁”消费场景

周末,无锡南长街一间紧邻古运河的咖啡店。顾客赵女士翻开菜单,上面包養網罗列着“阿福摩卡”“阿喜拿铁”“泥人美式”……店长马柯热情地介绍:“我们是‘倷泥摩摩’咖啡店。”

“惠山泥人,以前我只在图片上看过,没想到还能跟咖啡结合。”在店长的提示下,赵女士注意到,这间咖啡店的与众不同:江南园林式的门窗下,摆放着一排“大阿福”;地板和桌布的颜色,都是经典的“泥人红”;桌椅左侧是一排排倷泥摩摩文创专柜;对面的展示区,还有一名老师正在现场捏泥人。

赵女士选择了“咖啡+体验”套餐:除了喝咖啡,还能学习“捏泥人”的简单操作。

“我叫朱雪琴,来自惠山泥人厂,从事这项工作30年。现在我一边在咖啡店教捏泥人,一边赶制厂里订单。这些大大小小的泥人,就是客人订购的产品。”现场老师这样介绍自己。

“好酒也怕巷子深。非遗的保护传承和发展,除了将人请进来,也要主动走出去。”王杰说,尝试“咖啡馆+泥人体验店”,不仅因为咖啡馆氛围轻松休闲,客人停留的时间更充裕,还考虑到业态模式的可复制性。

马柯介绍,对于这一非遗项目的开发,无锡市政府还给予专项补贴,店铺租金低于周边价格一半以上。目前,每天店里客流约200人次,周末、节假日可达500人次。在无锡,“倷泥摩摩”咖啡店已经陆续开了10家,分布在历史文化街区、公园等多个场所。

“从拓展功能性,到解锁新材料新工艺,再到走进人们的生活,惠山泥人的非遗创新始终在路上。”王杰说,下一步还将与食品、文创、服装类大型连锁品牌合作,以传统又现代的面貌、丰富且沉浸的体验,让更多人了解泥人、传承非遗。