点我!清华年度亮点成果等你选

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为充分发挥高等学校作为基础研究主力军、重大科研突破策源地的作用,激发师生创新活力和创新自信,营造勇于创新的学术氛围,提升学术影响力,清华大学组织开展2024年清华大学最受师生关注的年度亮点成果(以下简称“亮点成果”)评选活动。经过院系推荐、校学术委员会分组评选,以下16个成果进入线上师生投票环节,成果展示顺序按照成果研究团队负责人姓氏拼音排序,诚挚邀请您为关注的成果投票!


投票方式:

结合成果进展的突破性和创新性,请选出10项您最关注的成果,并在文末参与投票。


投票时间:

2024年12月15日-22日


01

朱子的哲学世界

(人文学院陈来团队)


成果简介:

《朱子的哲学世界》是陈来先生近十余年关于朱子学的文章结集,是其回归朱子的厚积总成之作。这既是仁体在当代中国思想场域的又一次呈露,也指引了中国哲学研究新的方向与可能。本书正文十六篇,覆盖朱熹经典文献的细致考证、思想精髓的深刻剖析,以及东亚朱子学与近现代朱子学成就的广泛评述。本成果将韩国朱子学与近代朱子学纳入视野,既丰富了朱子学的国际视野,也促进东亚文化交流与儒家文化圈共建。


推荐理由:

本成果不仅为朱子学乃至中国哲学研究开辟新路径、引领新方向,还促进中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,推动深化“两个结合”,对于增进东亚文化交流、共建儒家文化圈具有积极意义。


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《朱子的哲学世界》

02

高分辨介观尺度活体三维荧光显微镜RUSH3D

(自动化系戴琼海团队)


成果简介:

RUSH3D系统结合了厘米级视场与亚细胞分辨率,实现了20Hz高速三维成像,并支持长时间低光毒性三维观测。这一创新平台突破了介观活体显微成像领域的多项技术壁垒,在技术性能上远超现有同类设备,成像视场面积提升近百倍,成像速度提升数十倍,光毒性降低上百倍,突破了以往活体细胞交互观测的时间与空间限制,为多领域的前沿科学研究提供了前所未有的工具。成果发表于《细胞》。


推荐理由:

该成果汇集了团队在扫描光场成像原理、数字自适应光学架构等关键理论与技术方面的重大突破,使得研究人员可以首次以全景方式动态观测哺乳动物器官尺度亚细胞精度的组织异质性,是活体介观显微成像领域的一项革命性突破。


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高分辨介观尺度活体三维荧光显微镜RUSH3D

03

基于数百离子的具有单点分辨能力的大规模二维量子模拟器

(交叉信息研究院段路明团队)


成果简介:

团队利用低温一体化离子阱技术和二维离子阵列方案,大规模扩展离子量子比特数并提高离子阵列稳定性,首次实现512离子的稳定囚禁和边带冷却,并首次对300离子实现可单比特分辨的量子态测量,进而利用300个离子量子比特实现可调耦合的长程横场伊辛模型的量子模拟计算。成果发表于《自然》。


推荐理由:

该成果实现了国际上最大规模具有单比特分辨率的多离子量子模拟计算,将原来的离子量子比特数国际记录(61离子)往前推进了一大步,并首次实现基于二维离子阵列的大规模量子模拟。《自然》审稿人称为量子模拟领域的 “巨大进步”“值得关注的里程碑”。


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实验设置与二维离子晶格图像

04

太极:大规模智能光计算芯片

(电子工程系方璐团队)


成果简介:

针对人工智能算力与能效的双重桎梏,首创了分布式广度光计算架构,研制了国际首款大规模通用智能光计算芯片“太极-I”,实现160 TOPS/W的系统级能效,发表于《科学》。针对大规模神经网络训练难题,提出了全前向智能光计算训练架构,研制了通用光训练芯片“太极-II”,支撑智能系统的高效精准光训练,发表于《自然》。太极-I和-II分别实现了大规模智能光计算推理与训练,构成了智能计算的完整生命周期,将合力为AI大模型、智能无人系统等注入算力发展的“光”动力。


推荐理由:

该成果突破了智能光计算规模与精度的矛盾,实现了大规模光子神经网络的训练与推理,首次赋能智能光计算解决复杂人工智能任务,为探索后摩尔时代高性能计算开辟了“光”算力新赛道。


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“太极”系列智能光计算芯片

05

拉格朗日填充分类

(数学科学中心高鸿灏团队)


成果简介:

本成果是拉格朗日填充分类问题的重大突破。证明了填充猜想中的满射部分,即每个丛代数种子均来自于一个拉格朗日填充,创新性地将辛几何中的手术操作与代数中的箭图及势能函数理论相结合,提供了全新的技术路线;给出了拉格朗日填充完备分类的下界,解决了低维辛几何领域重要问题之一。论文发表于国际顶级数学期刊Inventiones mathematicae,受到了国际同行的广泛关注。


推荐理由:

该成果是辛几何领域的新突破。论文引入全新技术手段,实现了拉格朗日填充完备分类的下界,是低维辛几何领域的重要进展。


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06

清华大学藏战国竹简校释

(出土文献研究与保护中心黄德宽团队)


成果简介:

《清华大学藏战国竹简校释》收录已整理公布的全部清华简,根据最新研究进展对释文进行全面校订和注释,并将艰涩难懂的战国竹书翻译成通俗易懂的白话文,向广大读者进行普及推广。《校释》还首次公布简文红外图版,附于各卷正文之后,供专业研究学者参考。计划共出版十八卷,目前第一辑第一至四卷四种已由商务印书馆出版。此辑选取了《命训》《说命》《系年》《伊尹》诸篇予以校释,涉及《尚书》、史书、伊尹故事等种类文献。


推荐理由:

清华简内涵丰富,涉及中华文明的核心内容,是从行动上落实习近平总书记关于简牍保护研究、古文字学和考古学重要讲话精神的具体措施。清华简的整理研究和海内外传播,对促进传统文化的传承保护与现代化转化有重要意义。


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《清华大学藏战国竹简校释》

07

教育回报率显著高于资本回报率的实证分析——基于1978年以来我国宏观教育回报率的测算 

(社会科学学院李稻葵团队)


成果简介:

本研究回应了一个重大社会关切,即在基建投资基本饱和、物质资本投资回报率不断下滑的当下,我国政府的公共投资该往哪投的问题。文章通过创新的分析方法,测算了我国教育投资带来的长期宏观经济增长回报。研究发现我国各学段的宏观教育回报率均超过20%,远超当前5%左右的物质资本回报率。实证结果表明我国应持续增加教育投资,引导社会压缩一部分低效的物质资本投资,促进政府投资向教育领域转移,使教育投资更好地贡献于人的发展、经济的增长和社会的进步。


推荐理由:

该研究测算了我国教育投资的宏观经济回报率,解决了一个国家经济社会发展中非常重要的战略问题,即公共投资该投向何处的问题。该成果不仅具有突出的理论价值,而且为有关部门提供了具有重要参考价值的决策咨询意见,产生显著的社会效益。


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08

智慧天网一号01星

(天基网络与通信全国重点实验室陆建华团队)


成果简介:

2024年5月9日,智慧天网一号01星成功发射。该星是我国第一颗中轨道宽带通信卫星,也是国际上第一颗中轨道天基网络卫星,其成功发射标志着我校原创提出和牵头抓总的首个系统级航天大工程——智慧天网创新工程迈出关键第一步。卫星入轨后开展了天基网络路由交换、弹性容量按需覆盖、星间连续长时激光通信等技术试验,启用了泛同步轨道并验证了对“一带一路”和南北极区的高仰角长弧段覆盖能力,实现了大跨距宽带跳波束组网通信、星间长时相干激光通信等技术突破。


推荐理由:

这是我校原创提出泛同步轨道天基网络的首星,标志着我校在探索发展新型天基网络与通信技术及空间装备新路径、突破空间频轨资源科学利用关键技术上迈出坚实第一步,验证了核心关键技术和通信能力,创新特色显著,应用前景广阔。


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智慧天网一号01星在塔架上待命发射

09

美术学院艺术与科学系列展览-第六届艺术与科学国际作品展暨学术研讨会

(美术学院马赛团队)


成果简介:

由清华大学等单位共同主办的第六届艺术与科学国际作品展暨学术研讨会以“平行时空——体验·包容·探索”为主题,从全球13个国家和地区知名艺术家、科学家、工程师和设计师提交的300余件作品中,遴选出近100件作品,以交互、光影、沉浸、绘画、装置等形式,结合信息技术、生命科学、人工智能、材料科学等新科技的应用,分五个主题探索新技术背景下的艺术与科学跨学科协同创新的新范式。活动评选第六届清华大学吴冠中艺术与科学创新奖,共8件作品获奖。


推荐理由:

本次作品展搭建了一个展示艺术与科学融合成果的平台,促进了大范围的跨学科交流、合作与思考,加强了我校与中国科技馆的紧密联合,形成了许多创新思维和跨界合作。


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平行时空——体验·包容·探索

10

基于原语表示的类脑互补视觉感知芯片

(精密仪器系施路平团队)


成果简介:

团队借鉴人类视觉机制,创新性地提出了基于原语表示的多通路互补类脑视觉感知新范式。在此基础上,研发出全球首款基于原语的类脑互补视觉芯片“天眸芯”,在显著降低带宽(降低90%)和功耗下,实现了每秒10000帧、10bit、130dB的高速、高精度、高动态范围视觉感知,突破了传统技术的局限,展现卓越的鲁棒性和性能。团队围绕“天眸芯”构建了完善的软件工具平台、算法库和数据库,在自动驾驶开放场景下展示了优异性能。成果作为封面发表在《自然》,荣获世界互联网大会全球领先科技成果奖、Intel中国学术成就卓越研究奖。


推荐理由:

“天眸芯”开创了全新的类脑视觉感知理论和感知芯片技术,展现高度通用性和前瞻性,实现了视觉感知的基础突破。不仅推动视觉领域的发展,还为其它感知传感技术的研发提供重要借鉴,是类脑具身智能和空间智能发展的关键基石。


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基于原语表示的类脑互补视觉感知芯片


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现代中国思想的兴起(韩文版)

(人文与社会科学高等研究所汪晖团队)


成果简介:

《现代中国思想的兴起》首次以完整形式展现了从宋朝到近代中国思想发展的深刻脉络,揭示思想流变中的选择及其全球意义,系统批判西方中心视角,创新性地融合传统与现代,为理解中国现代性的多样路径提供了新框架。目前,《现代中国思想的兴起》已有数个版本,2023年哈佛大学出版社出版发行英文版,入选英国著名政治文化杂志《新政治家》(The New Statesman)2023年度学术出版社最佳图书。2024年韩文版出版,为韩国和中国的思想对话提供了契机,韩国学者认为此书“通过对千余年中国知识性、哲学性、政治性话语的精妙分析,敦促读者重新调整对近代性和中国思想的固定视角与感知”,“唤醒了思想上的张力与认识上的转变,为韩国读者打开了广阔的思想天地”。


推荐理由:

韩国知识界评价“全球知识界对《现代中国思想的兴起》的反响,显示了对中国知识史的对话议题既需要改变,也正在改变。”2024年出版的韩文版《现代中国思想的兴起》有助于打开两国学界对思想史进行全面整理和有效讨论的局面,是中韩学术交流的里程碑。


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韩文版《现代中国思想的兴起》

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下一代互联网源地址验证体系结构SAVA关键技术与规模化应用

(计算机科学与技术系、网络科学与网络空间研究院吴建平团队)


成果简介:

当前互联网体系结构存在源地址不可信的重大安全缺陷,导致网络攻击等安全事件泛滥,成为互联网最重要的安全隐患。团队在国际上首次提出源地址验证体系结构SAVA,推动了IPv6源地址验证技术的国际标准化、产品化和规模化应用。团队推动IETF成立相关工作组,制定了8项国际标准,提升了我国在互联网核心技术的国际话语权。成果已应用于国内外网络设备,广泛部署于CERNET2、IPv6校园网、中国电信IPv6主干网等,为我国安全可信的下一代互联网建设做出重大贡献。


推荐理由:

该成果针对当前互联网体系结构存在源地址不可信的重大安全缺陷,在国际上首次提出源地址验证体系结构SAVA,产生了重要国内外影响,为构建我国安全可信的下一代互联网作出了重大贡献。


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下一代互联网源地址验证体系结构SAVA

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光学导航纳卫星与全球性光学导航技术

(时空信息精密感知技术全国重点实验室邢飞团队)


成果简介:

团队首创了基于卫星光学信号的全球性导航原理与方法,并在2024年6月6日在酒泉发射了清华光学导航双星NS-3A/B,2024年11月15日,清华光学导航双星NS-4A/B在文昌发射中心通过货运飞船天舟八号运抵空间站组合体,释放后与前期NS-3A/B构成光学导航卫星星座,这是中国空间站组合体上首次自动释放纳卫星,也是国际上首次实现了卫星与空间站、舰船、飞机等载体的全球性光学导航。试验结果表明其精度相对于天文光学导航方法提升了2个量级,且不受无线电等干扰,为全球性抗干扰导航提供一个全新的方案。


推荐理由:

本年度分别在酒泉和文昌卫星中心发射了4颗光学导航清华纳卫星,构成了初代验证星座。这也是我国首次从中国空间站组合体自动释放卫星,并在国际上首次实现了飞机、舰船等载体的全球性光学导航验证。


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清华纳卫星发射与全球性光学导航技术

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气候变化下积雪减少的径流效益

(水利水电工程系杨雨亭团队)


成果简介:

团队提出了新的径流季节性特征分析框架,全面评估了寒区径流季节性变化。首次系统性地揭示了积雪变化对河川径流过程的复杂响应机制,阐明了积雪减少对径流季节性的影响规律,改写了“积雪减少、融雪提前、径流提前”的传统认知,为保障水资源可持续利用和水旱灾害防治提供了重要科学依据,成果发表于《自然》。


推荐理由:

该成果凸显了全球和地区水资源管理面临的挑战,为变暖背景下水资源的可持续利用和水旱灾害防治提供了重要的科学依据,对保障水资源的可持续利用和水旱灾害防治具有重要意义。


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雪量变化对径流过程的影响

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强互相作用里德堡气体中的耗散型时间晶体

(物理系尤力团队)


成果简介:

本成果首次报道了实验上在室温热原子气室中观测到了耗散型时间晶体,并且在理论上提出了对应的模型进行成因解释。观测到的时间晶体相源于实验上的激光架构同时耦合到了不同的里德堡态,而不同的里德堡组分之间的相互竞争促进了极限环的形成。从长程序和鲁棒性两个时间晶体的基本要素证实了实验上对于耗散型时间晶体相的发现。该成果为研究耗散型时间晶体提供了一个现实的相互作用的多体系统,并为量子同步和传感的研究开辟了一条新的路径。


推荐理由:

在室温原子气中发现耗散型时间晶体,并解释为近邻里德堡态对应电磁感应透明间的相干竞争。审稿人评价:“这是首次在该类系统观测到稳定时间晶相,是理解连续时间晶体的长期追求过程中的一个突出成就。”


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产生连续时间晶体

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用于超高分辨成像的局域轨道叠层成像方法

(材料学院于荣团队)


成果简介:

团队发明了局域轨道叠层成像方法,并将显微成像的信息极限推进到了14pm。该方法用局域轨道描述物函数,用像差函数描述电子束,建立了计算电子显微学的新路线,不仅实现了破纪录的显微成像分辨率,达到14pm,还具有更高的电子剂量效率和信噪比,在低剂量(<100e/Å2)成像条件下也能实现深亚埃分辨,并首次实现厚度85nm样品的深亚埃分辨、深亚皮米精度成像。


推荐理由:

该成果创造了显微成像空间分辨率的新纪录,对材料、芯片、化工、生物等领域的高分辨结构解析具有重要的科学意义,推动了科学仪器领域的发展。


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LOP方法的重构结果(a,重构得到的电子束振幅;b,重构得到的物体相位;c,b的衍射图)


亮点成果评选活动诚邀大家参加


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来源 | 清华大学公众号 科研院 文科建设处

清华大学科学技术协会

封面摄影|李召麒

排版 | 常潇予

编辑 | 彭稳平

责编 | 苑洁

审核 | 刘蔚如