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互联网+行动计划发展战略研究

互联网+行动计划发展战略研究

出版社:科学出版社出版时间:2022-03-01
开本: 16开 页数: 482
本类榜单:经济销量榜
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互联网+行动计划发展战略研究 版权信息

  • ISBN:9787030706676
  • 条形码:9787030706676 ; 978-7-03-070667-6
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

互联网+行动计划发展战略研究 内容简介

本书内容包括国内外互联网+发展现状及我国互联网+行动推进过程中存在的“卡脖子”问题分析,面向新时代、新形势、新需求,提出新时代互联网+行动计划发展路线及互联网+系统的新内涵、新体系架构、新技术谱系(技术、标准、评估、管理等),并从科技专项、产业发展、应用实施示范、政策与保障等方面提出我国互联网+行动的发展建议。本书结构包括总体发展篇和应用领域篇。总体发展篇包含~3章,包括互联网+行动计划的总体发展战略、基础支撑技术与环境、总体发展政策及区域融合应用示范等。应用领域篇包含第4~9章,涵盖互联网+智能制造、现代农业、智慧能源、益民服务、智能交通和智慧环保等领域。 本书适合发展战略规划、基础支撑技术研究、领域实践应用的科研人员、工程科技人员作为参考书,也可作为互联网+行动发展成果的科普资料。

互联网+行动计划发展战略研究 目录

目录
总体发展篇
第1章 互联网+行动计划总体发展战略研究 3
1.1 互联网+新内涵 3
1.2 互联网+发展现状 4
1.3 互联网+系统的新体系架构、新技术谱系框架 38
1.4 互联网+技术发展路线图 60
1.5 产业发展 62
1.6 战略支撑与保障 64
第2章 互联网+基础支撑技术与环境研究 66
2.1 互联网+基础支撑技术与环境内涵 66
2.2 新形势下互联网+基础支撑技术与环境发展现状 67
2.3 新形势下互联网+基础支撑技术与环境发展体系架构、基础共性技术
体系、关键技术 73
2.4 互联网+基础支撑技术与环境技术发展路线图 86
2.5 互联网+基础支撑技术与环境研究新科技专项 88
2.6 互联网+基础支撑技术与环境研究新应用示范工程 90
2.7 互联网+基础支撑技术与环境研究政策及保障的新建议 90
第3章 互联网+行动计划的总体发展政策及区域融合应用示范研究 92
3.1 开展互联网+行动计划政策研究的背景 92
3.2 我国互联网+行动相关政策推进情况 95
3.3 深入推进互联网+总体发展政策的思路和建议 110
3.4 融合应用示范 113
应用领域篇
第4章 互联网+智能制造行动计划发展战略研究 121
4.1 互联网+智能制造内容概述 121
4.2 互联网+智能制造发展现状 125
4.3 互联网+智能制造关键技术 132
4.4 互联网+智能制造技术发展路线图 155
4.5 产业发展 157
4.6 应用示范及应用案例 167
参考文献 182
第5章 互联网+现代农业行动计划发展战略研究 184
5.1 互联网+现代农业内容概述 184
5.2 互联网+现代农业发展现状 186
5.3 互联网+现代农业关键技术 194
5.4 互联网+现代农业技术发展路线图 205
5.5 产业发展 215
5.6 应用示范及应用案例219
参考文献 227
第6章 互联网+智慧能源行动计划发展战略研究 230
6.1 互联网+智慧能源内容概述 230
6.2 互联网+智慧能源发展现状 233
6.3 互联网+智慧能源关键技术 241
6.4 互联网+智慧能源技术发展路线图 253
6.5 产业发展 255
6.6 应用示范及应用案例271
参考文献275
第7章 互联网+益民服务行动计划发展战略研究 277
7.1 互联网+益民服务内容概述 277
7.2 互联网+益民服务发展现状 281
7.3 互联网+益民服务关键技术 295
7.4 互联网+益民服务技术发展路线图 308
7.5 产业发展 310
7.6 应用示范及应用案例315
参考文献 320
第8章 互联网+智能交通行动计划发展战略研究 321
8.1 互联网+智能交通内容概述 321
8.2 互联网+智能交通发展现状 324
8.3 互联网+智能交通关键技术 336
8.4 互联网+智能交通技术发展路线图 365
8.5 产业发展369
8.6 应用示范及应用案例370
参考文献 372
第9章 互联网+智慧环保行动计划发展战略研究 374
9.1 互联网+智慧环保内容概述 374
9.2 互联网+智慧环保发展现状 384
9.3 互联网+智慧环保关键技术 391
9.4 互联网+智慧环保技术发展路线图 417
9.5 产业发展 422
9.6 应用示范及应用案例 452
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互联网+行动计划发展战略研究 节选

第1章互联网+行动计划总体发展战略研究 1.1互联网+新内涵 互联网+是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革,提升实体经济创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。互联网+逐步渗透并融合到经济社会各领域,催生了共享经济和数字经济等新兴业态,并成为新兴经济增长点。互联网+与经济社会各领域的深度融合催生了智能制造、现代农业、智慧能源、益民服务、智能交通、智慧环保等公共服务新模式,成为制造业、农业、能源、医疗、交通、环保等领域的数字化、网络化、智能化转型的重要引擎,推动了我国经济的高质量发展。在数字化浪潮的驱动下,随着大数据、云计算、边缘计算、人工智能、物联网、5G等新技术的快速发展,特别是人工智能、5G等技术与各领域的融合,新技术融合逐渐从理论研究走向技术应用,正推动传统产业优化与转型升级。人工智能方面,机器学习、模式识别、人机交互等技术逐渐应用在计算机视觉、语音识别、自然语言理解等领域,催生了多种创新应用场景;5G方面,灵活的组网能力、高性能的传输速度、海量的接入互联能力以及低延时的实时传输能力将会提供满足海量接入以及多样化和高质量要求的通信保障,并随着5G标准、试验和安全等的研发和应用,加速各领域各行业产业链的成熟。 通过对互联网+的初步研究和探索,本书所定义的互联网+是指包括传统互联网、物联网、移动互联网、卫星互联网、天地一体化互联网、新一代互联网等在内的泛在互联网。互联网+核心技术是七类技术深度融合的综合性技术,包括新互联网技术、新信息通信技术、新人工智能技术、新能源技术、新材料技术、新生物技术、新应用领域专业技术。特别是新互联网技术(包括传统的互联网、物联网、移动互联网、车联网、卫星互联网、天地一体化互联网、新一代互联网等技术)、新信息通信技术(包括云计算、大数据、高性能计算、建模/仿真、5G等技术)、新人工智能技术(包括大数据智能、群体智能、人机混合智能、跨媒体推理、无人系统等技术)的飞速发展,正引发国民经济、国计民生和国家安全等领域新模式、新手段和新生态系统的重大变革。互联网+核心技术的发展促进互联网逐步从传统的互联网扩展到物联网、移动互联网、卫星互联网、天地一体化互联网、新一代互联网等,同时推动社会经济各领域产生数字化、网络化、智能化变革。 基于对互联网+的深入研究,本书提出了互联网+的新内涵。基于新互联网,在新一代智能科学技术引领下,借助新互联网技术、新信息通信技术、新人工智能技术、新能源技术、新材料技术、新生物技术、新应用领域专业技术等七类技术深度融合的数字化、网络化、云化、智能化技术新手段,构成以用户为中心的统一经营的应用领域资源、产品与能力的服务云(网),使用户通过新智能终端及新智能云服务平台便能随时随地按需获取新应用领域资源、产品与能力服务,进而优质、高效地完成全生命周期的各类活动,促使全系统及全生命周期活动中的人、技术/设备、管理、数据、材料、资金(六要素)及人才流、技术流、管理流、数据流、物流、资金流(六流)集成优化,形成一种以用户为中心、人/机/物/环境/信息优化融合、互联化(协同化)/服务化/个性化(定制化)/柔性化/社会化/智能化的新模式和万物互联、智能引领、数据驱动、共享服务、跨界融合、万众创新的新业态,实现高效、优质、节省、绿色、柔性的生产性活动和服务,提高企业(或集团)的市场竞争能力,优化流程,实现经济提质增效升级,激发生产性活动和服务的活力,形成新的经济增长点。 2019年政府工作报告指出,打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。特别是在新一代人工智能技术的引领下,互联网+将逐步向“智能+”迈进。 1.2互联网+发展现状 1.2.1国外发展现状 1.国外互联网+政策推行情况 国外积极推进互联网与各领域的融合,各国纷纷提出了面向各领域的国家*政策,以提高数字化水平,促进社会经济各领域健康发展。特别是在制造业、医疗、能源、交通等领域,发布相应的工业规划、数字化战略等,加强数字化基础设施建设,重点研发领域核心数字化技术,发展互联网平台经济和数字化产业,加速各领域数字化、网络化、智能化的转型。 1)互联网+智能制造 在智能制造领域,美国注重研究智能制造技术和产品,实现稳步提升;日本、德国重点发展突破性技术,寻求创新和跨越式发展。 (1)美国。美国政府先后出台《美国先进制造业伙伴关系计划》《美国先进制造业国家战略计划》等文件,并于2018年10月由美国国家科学技术委员会下属的先进制造技术委员会发布《先进制造业美国领导力战略》报告,重点研究新制造技术与世界领先的材料和加工技术并形成成果转化;制定了以医疗产品、电子设计为主的智能制造系统规划;加强教育和培训,提高制造业劳动力水平;加强中小型制造商与农村地区的合作,提高国内制造业供应链的能力。 (2)德国。德国在2018年11月发布了《数字化战略2025》,并于2019年3月更新了五大行动领域的具体任务。重点发展信息技术,建设“数字德国”,提高数字化能力;加强数字化基础设施建设,在2025年前建设成“千兆德国”,实现快速互联网接入;通过实施“数字化工作4.0”“AI总体规划设计”等项目加强政产学研的协作,促进数字化转型,与美国、加拿大和中国展开数字化竞跑。德国于2019年2月发布了《国家工业战略2030》,指出需要加快创新,重点发展数字化技术和“工业4.0”等突破性技术;重点发展平台经济、人工智能和自动驾驶等领域,提高德国工业领域的经济技术实力、竞争力,确保工业领先地位。 (3)英国。英国在2017年1月提出“现代工业战略”以提高其工业水平,振兴国内经济。重点研究生命科学、超低排放汽车、工业数字化等,重点发展核工业、创意产业等,提高生产力,平衡产业结构,同时设立“工业挑战基金”刺激本土创业者的热情。 (4)日本。日本于2018年6月发布《日本制造业白皮书(2018)》,提出需要通过机器人、信息技术、物联网等技术的灵活应用和工作方式变革达到业务效率提升和优化的目的,更重要的是灵活运用数字技术从而获得新的附加价值,选择人工智能等更有附加价值的颠覆性创新来获得新的经济动力;利用数字化工具、人才培养和工作方式变革等手段强化现场力;把互联工业作为日本制造的追求目标;鼓励突破式创新,突破习惯模仿的传统。 2)互联网+现代农业 在现代农业领域,国外通过完善基础设施建设,发展精准农业。 (1)美国。2018年,美国众议院通过《2018年农业和营养法案》,提出帮助农村居民在宽带上网方面缩小与城市和郊区居民的差距。通过建设农村地区高速宽带网络,将多达400万户农村家庭和小企业接入高速宽带网络中,进而促进农业信息化发展。 (2)英国。2018年1月5日,英国环境大臣迈克尔.戈夫(Michael Gove)在英国农业年会上发表《面向未来的农业》报告,提出提升农村抗灾能力,加快建设基础设施、公共通道等,在自动化和机器学习等领域继续加大投资力度,促进精准设备和传感器技术等在农业领域的应用。例如,探索创建世界**家无人农场,开发小型自动化机械,实现粮食作物播种、农药喷洒和作物收获的自动化,促进高分辨率精准农业的发展。 (3)日本。2018年6月,日本公布了2018~2019年度科学技术政策基本方针《综合创新战略》,提出强化数据信息共享基础设施,构建智慧食物供给链系统,包括自动传感、农业机械自动化、人工智能农产品供需对接等系统,力争2025年前将数字农业技术推广到农民手中。同时将日本的准天顶卫星技术应用于智慧农业。 3)互联网+智慧能源 在智慧能源领域,国外积极探索新技术的落地应用,如德国全面布局智能电网系统,日本利用人工智能、物联网、大数据等技术促进能源转型。 (1)德国。德国政府在2016~2020年实施“智慧能源展示计划”,主要资助五个大型示范区域进行相关的能源数字化研究,提出在示范区内建立现实实验室,用以测试能源转型数字化相关的新技术、服务、流程和商业模式,促进新技术更快地从实验室走向实际应用。其中,C/sells用于构建电力生产者的互联互通;Designetz智能配电网可综合光伏发电、风电、热电联产机组、储能设备及负荷管理;Enera为区域内的能源产品提供了一个数字市场平台;NEW4.0可使电力消费动态地适应电力供给的数字系统;WindNODE通过储能技术(如大型蓄电池、电动汽车、电制热技术)与灵活的电力用户开展合作,让他们尽量根据天气状况来消费电力,从而节省电费成本。 (2)日本。2018年7月,日本政府公布了“第五次能源基本计划”,提出了日本能源转型战略的新目标、新路径和新方向,大量采用人工智能、物联网、大数据以及电力需求自动响应技术,并通过产业链需求侧横向和纵向的联动以及机器设备的融通,突破节能路径瓶颈,实现年均节能1%的目标。 4)互联网+益民服务 在益民服务领域,国外注重个人数据隐私。美国提出隐私和便利兼顾的医疗健康数据倡议,英国立法对个人和组织数据保护的权责做出规定。 (1)美国。2018年3月,美国政府推出了“我的健康数据倡议”,旨在确保患者控制自己的医疗数据,并决定如何使用自己的数据,同时确保这些信息的安全。患者能够通过自己选择的设备或应用程序进行电子访问和真正控制自己的健康记录,并能够与任何他们想要分享的人分享他们的健康数据,使患者成为医疗保健体系的中心。 (2)英国。2018年,英国议会通过新版《数据保护法》,对个人和组织数据保护的权利和责任做出明确规定。一方面,加强公民个人隐私保护,授予公民对自身数据的携带权、删除权和反对权等权利;另一方面,积极帮助组织正确地保护和管理数据,健全数据保护的规则和机制。 (3)日本。日本《人工智能战略2019》重点关注人工智能在药物发现、医疗设备开发以及疾病早期检测和诊断中的应用。厚生劳动省拨付4.7亿日元、1.8亿日元分别用于临床人工智能数据系统实证研究和人工智能支持新药研发。 5)互联网+智能交通 在智能交通领域,美国、日本施行车联网和自动化战略;英国利用数据和物联网改变人们的出行与交通商业模式;欧盟提出了自动驾驶网络的协同化和智能化,并进一步推行智能交通系统。 (1)美国。2015年,美国发布《智能交通系统战略规划2015~2019》,以改变社会移动的方式为主题,通过对智能交通系统的研发、运用实践进行项目分类,将实现车联网与推进车辆自动化作为当前及未来智能交通系统工作的主要技术驱动力。 (2)英国。2019年3月,英国交通部发布《移动未来:城市战略》,旨在利用数据和物联网改变人们的出行方式与交通商业模式。提出了加大实验力度、鼓励数据分享和利用,使英国在零排放汽车、车联网、自动驾驶汽车等领域的设计和制造技术保持领先。到2040年,英国拟实现所有新生产的小汽车和厢式货车零排放。 (3)日本。日本2013年发布《世界领先IT国家创造宣言》和《ITS2014-2030技术发展路线图》,指出到项目中期(2017~2020年)要积极开发驾驶安全支持系统、自动驾驶系统、交通数据应用中的车联网技术。 (4)其他国家。2018年8月,法国政府计划在2020~2022年支持自动驾驶汽车上路。法国此次的自动驾驶战略包括支持自动驾驶试验项目并解决自动驾驶网络安全和隐私问题等。 2019年3月,欧盟委员会通过了基于《智能交通系统法令》的一项新法规,该法规旨在推进欧盟的智能互联自动驾驶工程,加快在欧盟境内部署协同性智能交通系统。各种车辆、交通信号和高速公路将采用数字互联互通技术,以便向所有交通参与者发送标准化的交通信息。 6)互联网+智慧环保 在智慧环保领域,国

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