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2017年3月18日 星期六

上官鼎 (劉兆玄) 先生《從台灣來》(Out of Taiwan) 新書清華分享會與談引言

上官鼎 (劉兆玄) 先生《從台灣來》(Out of Taiwan) 新書清華分享會與談引言





今天很榮幸能與上官鼎先生就其新作《從台灣來》與談,剛才林館長說是論劍,上官鼎先生是鼎鼎大名的武俠小說作家,本人既無武功,也從未寫過武俠小說,所以不敢說是論劍,勉強可以說是問劍罷了。

今天來問劍,也算是別有機緣,因為我跟上官鼎先生的本尊,也就是劉兆玄先生,一方面是多年同事,同時也是他擔任行政院院長期間的國科會副主委,有長官部屬關係。因此他每有新作,總是迫不及待,想要先睹為快。這包括2014年以明代靖難之變為背景的武俠小說《王道劍》、2015年的抗戰小說《雁城諜影》,去年十二月底發表第三部小說《從台灣來》,各有風格與勝場,今天我們自然聚焦於《從台灣來》。

《從台灣來》一書以文類來看,是屬於小說中的 fiction,也就是虛構的故事,同時偏重推理冒險﹔男女主角是從台灣出發的退休警官,在異邦加拿大多倫多短暫邂逅,又由女主角的核能材料科學家丈夫遭到綁架,發展到牽涉俄國、烏克蘭、土耳其、美國各國情治單位、軍火販子,並與庫德族建國運動以及國際陰謀相連結。在明快的節奏下,高潮迭起,扣人心弦,頗能打破框架,不落俗套。因而本書兼具國際視野以及歷史縱深,並包含很重的台灣元素,事實上也穿插了新竹與清華的地景人情﹔這因為女主角梁菊與他的科學家先生均出身於新竹,清華是台灣唯一有核子工程系所的大學,材料科學與化學都是強項,同時在對女主角居住眷村水塘邊四季景色的描繪中,也彷彿可以清華校園常見花草樹木來替代,對於清華人來說,倍感親切。

本書場景發生在2014年俄羅斯的索契冬季奧運期間,橫跨台灣、加拿大、俄國、烏克蘭、土耳其各國,在正文前,附有一張小說主要地理關係圖,是一大特色﹔引線是發生在烏克蘭首都基輔的科學家綁案,背後則牽涉到下世代潔淨能源「熔鹽反應爐」發展的突破與庫德族建國運動的想望,從黑海沿岸克里米亞場景引出俄國與烏克蘭之間的恩怨糾葛,穿插可能有美國軍方或情報單位如CIA背景跨國企業以及軍火販子的野心,都有很細膩的描繪﹔其中主軸「熔鹽反應爐」發展以及庫德族建國運動都是現今與未來世界所須要關注的議題。「熔鹽反應爐」發展的背景其實也與三個清華前校長有關,這是因為清華徐遐生前校長在另外兩位前校長分別擔任行政院院長與國科會副主委期間曾向國科會提出發展「熔鹽反應爐」建議,國科會也資助了可行性研究,後因故作罷。至於庫德族建國則是西方列強在第二次世界大戰後,強行劃分中東地區邊界釀成的歷史悲劇,讓三千萬庫德族人成為土耳其、伊拉克、敘利亞以及伊朗四國受欺壓的少數民族,屢次被列國在地緣政治的爭鬥中,以協助建國為餌,誘使投入當地的國際衝突,事後又遭到無情的出賣﹔這場景甚至目前正在美國要殲滅盤據伊拉克、敘利亞的ISIS戰亂中上演,而前景也不樂觀﹔作者在這部分以相當的篇幅加以鋪陳,很能增加讀者對歷史事實的認知與關注。作者自述「很同情這個民族的遭遇」,相信必能引起相當的共鳴。

看一部推理冒險小說,首先要看其可讀性,是否精彩好看,有完整布局、發展,充分的展現人物性格,描述人物所處的社會生活環境,絲絲入扣,而引人入勝。同樣重要的是格局、深刻的主題、啟發性以及人道關懷。在邏輯推理、處理技巧方面,遵循俄國文學家契可夫為名的小說定律「在第一幕出現的槍,在之後必會發射」,另一方面,置入庫德族狙擊手鷹眼、俄國女間諜/體育新聞記者、美國情治人員等正邪難辨人物,以曲折的手法,營造懸疑氣氛,導入意想不到的結局等,相當縝密與細緻﹔從這些觀點來看,本書無疑是上乘之作﹔另一方面,可能是受「新武林」文類以及短暫幾天的緊湊時程影響,對於人性面對困局的兩難所做的決定較少涉及。

最後我有幾點感想與三個問題﹔首先我很好奇的是,以作者豐富的歷練,可以致力的工作很多,為何近年決定將主要的心力放在寫作上?其次是作者曾任校長與閣揆,寫作是否有身段之累,在情節處理上較受限制?再者,下一步出書計畫為何? 據了解有作者友人認為可能是一部有關未來之作,由於科技的加速發展,未來人類將在各方面必將遭遇極為困難的抉擇,可以期待作者在這部分發揮盡致。在感想上,第一是作者博學多聞,才華洋溢,舉凡人文、史地、政治、軍事、科技等在其中都悠游自在,出入自如,不禁讓人想到清華國學院四大導師之一的趙元任先生六世祖趙翼名句「國家不幸詩家幸,赋到滄桑句便工」,無可諱言的是目前國事蜩螗,反而讓作者寄情寫作,充分發揮才情,連續三年每年有一部極具分量的作品﹔今天我們同時也見證作者將本書手稿捐贈清華大學,令人難以置信的是,本書確實是由作者親筆書寫而成,而據說通常是下筆千言,甚少刪改,而是一氣呵成,讓人驚嘆不已﹔第二是作者的想像力極為豐富,述說故事有很高的功力,所以能生動繪造出自台灣作品中罕見的場景,創造特殊的文類﹔第三則是根據作者在序言中所說,在寫作中,一度寫得筆不暇接,不停地穿插切換,熱血幾乎為之沸騰,讓人嚮往不已,創作之心,油然而生,個人困於才情,只好作罷,但可與讀者諸君共勉之。

最後,因賀陳校長出國,囑我代表學校向作者致謝,將本書手稿捐贈清華大學﹔昨天林館長曾與我談起,從台灣來的情節中,有熔鹽反應爐的相關情境,與清大創校在原子科學與能源方面的學術與科技關係密切。因此,基於故事情節和劉校長與清華的關係,圖書館希望有機會來典藏從台灣來的手稿。如今喜獲劉校長的慨允,將是清大圖書館珍貴的典藏,也是清大校史的佳話。

2017年3月4日 星期六

科技奇異點與烏托邦: 人工智慧與未來

科技奇異點與烏托邦: 人工智慧與未來
清華材料系材子營演講稿

今天的講題,科技奇異點與烏托邦,大家也許並不熟悉,但如如果看副標題「人工智慧與未來」,可能就比較了解我演講的主要內容﹔這主題的選擇,除了個人的興趣外,也因為將與各位未來息息相關,需要多加關注。

在數學裡,奇異點(singularity)或奇點,是無法處理的點。例如,函數 f(x)=1/x x=0的點,是一個奇異點;這個點數值為無限大,而無限大的值是沒有定數的,在數學裡無法處理。在物理學中,重力奇異點(Gravitational singularity),是一個體積無限小、密度無限大、重力無限大、時空曲率無限大的點,例如大爆炸之前的宇宙奇點。在這個點,目前所知的物理定律無法適用。

科技奇點(Technological singularity),是假設科技在未來更會加速發展進步,照現在的趨勢,有可能在約三十年內,計算機的智能將與全體人類腦力的總和相當,達到所謂科技奇異點,意味目前習知人類事務發展模式無法繼續,而面臨的是一個玄奇的世界。在以十年為單位的時間內,人工智能將超越現今人類智能,到達一個轉捩點,形成超級智慧,邁進人類根本無法理解的新時代。由於其智慧遠超今天的人類,因此技術的發展會完全超乎全人類的理解能力,甚至無法預警其發生。

奇異點名詞與概念,最早於1982年由科幻作家佛納·文奇(Vernor Vinge)提出﹔作家、發明家和未來學家雷蒙德·庫茲威爾(Raymond Kurzweil)引申為科技進步飛速,影響層面深遠,人類將會達到不可逆的轉換超越境地之時間點﹔而與之相通的是由計算機科學家、數學家、邏輯學家、密碼分析學家和理論生物學家,被視為計算機科學與人工智慧之父艾倫·圖靈(Alan Turing)提出,認為人工智慧的發展,將使機器人超越人類能力,進而控制世界。

這些不同但相似的看法,輕重有別,時間點有遠有近,但都源於科技快速進步,尤其是數位科技的快速進步,在半導體業熟知的摩爾定律,已風行了三十多年,它的特色是半導體元件尺寸、晶片密度、功能、價格都隨時間呈指數變化,例如從1970年算起,相同價格的計算機功能增強了10exp(9)倍,目前計算能力已超過老鼠的腦力,預計將於2023年超越人的腦力,而到2045年,更將超越世界人類腦力的總和,也是著名未來學家Kurzweil預測科技奇異點到來之日。

科技奇異點是否有到來的一天,目前仍眾說紛紜,但近年人工智慧的快速發展,在政經社會各層面顯現出許多問題,特別是大量白領工作被「有思考能力」的機器取代所引致普遍失業系統性問題的威脅,至今仍無妥善解決之方,讓人有失控之虞﹔2014年,美國麻省理工學院教授Erik BrynjolfssonAndrew McAfee合著出版 「第二次機械時代」(The Second Machine Age[1] 新書中,認為人類社會正處於「第二次機械時代」,數位技術超越人類智力限制,至今已開始展現強大的潛力,它的特性是迅速成長、資訊數位化、趨於組合性的質變,用英文來說,是exponential, digital and combinatorial.
摩爾定律所揭示的指數變化,使數位科技進展讓人目眩神迷, Apple公司於2011年推出售價低於一千美金的iPAD II,其運算能力相當於1985年造價三千五百萬美金的Cray II 超級電腦。不僅如此,諸多電腦周邊設備都已指數形式快速進步。未來學家Peter Hinssen  2011年所著「新常態」(The New Normal) [2] 中列舉數位科技時代新常態為﹕科技無所不在,影響深遠,在生活、家居、行銷中都成為主流與核心活動。

以往一般人會認為電腦在明確指令下,擅長做運算,做簡單而重複的動作,對模式辨認、感應運動、較複雜溝通等則遠不如人,但近年數位科技發展,讓人必須刮目相看﹔另一方面,繼1997年,IBM深藍電腦擊敗世界西洋棋棋王,2011年,名為Watson 的電腦又成為Jeopardy 益智遊戲盟主,最新與醫學機構發展的Watson醫生,更具有相當高明的診斷與處方的能力,顯示其模式辨認的超強能力。同時, 20163月,人工智慧AlphaGo 打敗擁有國際賽冠軍次數第二高的南韓棋士李世乭,勝負戰績懸殊,絕非僥倖,顯示人工智慧已攻克這個難度最高的鬥智競技。有人戲稱,未來人類要下贏電腦,只能靠拔掉插頭。

另一方面,全世界新進國家,均在積極發展無人駕駛汽車,而有很大的進展,例如Google無人駕駛汽車,自2010年上路以來,車隊已開行數百萬英里以上,肇事率極低而遠優於人類駕駛記錄。美國Amazon公司研發無人機送貨,已相當成熟,今年美式足球超級盃中場表演,利用三百架發光的無人機,組成美國國旗等圖案,令人驚嘆不止。

Amazon 倉庫中,除有少數真人引導外,名為Kiva的機器人熙來熙往,做各種倉儲工作;由Boston Dynamics公司開發,外號BigDog,如大狗的四腳機器人,可負重約兩百公斤,在超過35度崎嶇山坡、雪地、泥沼、岩塊中行走,在結冰地面授刻意衝擊而得以挺立,更能在平地上以每小時八公里速度跑動,有些機器人能跳上十公尺高的屋頂上,有些則能爬牆、爬樹,所謂飛簷走壁。Sony ASIMO 機器人在2006 年展示時,上樓梯走到第三階即跌倒不起,如今可輕易跑上跑下、踢球、跳舞等,運動能力遠非昔比。

在語言溝通方面,Apple Siri 已具備相當水準的會話智慧,美國富比士集團已採用純電腦自動撰寫「公司盈利預覽」 (Corporate Earnings Preview),Google Translate 可在線翻譯六十四種文字,十五種語言,也展示在文字語言溝通上的快速進步。

與此平行的發展是幾乎將所有資訊全面數位化 (Digitization of Just About Everything),也就是將所有文字與多媒體資訊,如文本、聲音、圖畫、照片、影片、儀器與感應器的數據等全面數位化;由於數位化的資訊有用之不竭可重複共同使用、再製容易而且幾乎不花成本的特性;再加上建立在數位科技上網路科技、無線通訊科技發展,導致傳輸革命,讓世人共享數位化資訊,使近年來成為顯學的「大數據」(Big Data) 得以發揮;舉例而言,Google1912年三月為止,已掃描幾世紀以來兩千萬本書,其中包括自十九世紀以來的五百萬本英文書。

數位科技無疑正深刻的改進物理世界,賦予民眾更多在經濟能力範圍內的選擇 (Bounty)與便利,但也有相當的負面影響,例如贏者全拿 (Winner-Take-All) 、貧富差距加大、社會階層化,都會造成很大衝擊,尤其在工作機會上,會取代許多現有的人力,類比相片公司「柯達」(Kodak)宣布破產時,曾直接雇用145,000人,而在2012年柯達宣布破產時,數位相片公司「臉書」(Facebook)市值超過「柯達」最高峰幾倍,而「臉書」僅有4,500員工;在台灣,高速公路電子收費剝奪了約九百位收費員的工作則為另一例證,而隨著數位科技更趨成熟, 電腦的功能更擴大,讓人擔憂。

數位科技的發展,導致習見的座右銘,類比→數位化→儲存→利用運算系統→應用,同樣的事可以完全不同方式來做,例如造就了現今全球性,但沒有自有汽車但有數以十萬計車源的的跨國叫車公司Uber公司,沒有自創內容的線上社群網路服務網站Facebook用戶高達十四億人,搜尋引擎Google用戶則超過二十二億人,讓大眾出租住宿民宿有五十萬筆資料的網站Airbnb,本身並未擁有任何客房,世界最大的網路零售經銷商Alibaba公司旗下並無實體店面與庫存﹔主要是利用軟體來分析資訊,使系統最佳化,出現重大突破,展現效能,促成各行業的轉變。[3]

種種跡象顯示,不論奇異點是否真正降臨,人工智慧已造成對人類社會的重大衝擊,未來更會加劇,如果思索科技奇異點帶來的震撼極致,可做為看出轉變的趨勢參考。

在經濟方面,機器人將可從事大部分工作,不需工作的人類必須尋求組成社會的意義,生物工程將人腦完美化,從根本上改變經濟競爭的觀念,貧富將更為不均,人類役使智慧機器人,如人類能獲得所有需求,財富較不重要。

在政治系統方面,政府保護公民能力增強,可能禁止發展某些科技,科技戰爭成常態並持續增加,更廣泛以及大規模的資訊蒐集,政府能隨時隨地充分掌握每個人的行蹤、需求、喜好與厭惡、弱點、動機以及搜尋紀錄等,如在獨裁政體下,政府具有強勢控制人民的力量,電腦程式對人之所好有更深層認識,對其他文化更了解。在人民權利方面,更多公民參與,較少隱私,較易受政府影響,容易受駭客侵襲,駭客傷害或破壞能力增強,要擔心遺傳基因密碼的使用,防止犯罪能力增強﹔

在文化方面,(通訊)人際間通訊便捷,駭客可使人贏得爭議或爭執,(評斷標準)科技掛帥,較難分辨人工智慧與加強版人類差別,改變消化循環系統以調適極端怠惰,永保青春,(娛樂與趣味)虛擬實境更逼真與普及,運動競技因藥品增益而式微,體能進步增進體育活動,人類變懶,逼真玩偶,實現想像,機器人打鬥遊戲﹔(信仰與價值)植入頭腦晶片可能修改信仰與價值,較易受控制,(安全)容易被跟蹤或監視,機器人失控,(家庭)可買得複製人或基因技術創造人,家庭觀念的摧毀。 (殖民於地球之外星球)外太空無線通訊,拓展殖民地,探索更遠區域,(地緣衝突)更具侵略性心理戰,個人創造虛擬世界並與別人爭戰,(庇護所的需要) 有能力在心理上修改舒適與安全的層次,(在地球上)人造島嶼,海上聚落,山中聚落以避免汙染,未發展地域之開發,同時因各地所有人都連結上,居住地點比較不重要,更普遍之虛擬生活。

奇異點是否會到來?如果是多快會到來?至今沒有具體的科學論據,足以肯定的回答﹔但人工智慧的迅速發展,對人類社會各個層面,所造成的重大影響,已歷歷在目,未來只有加深加劇,具有顛覆性與斷層性﹔因此未來必然是與人工智慧並存的時代,對莘莘學子來說,可能必須要注意﹕
一、增強對人工智慧的認識,關注其持續發展,
二、學習與人工智慧共事,
三、思索並致力從事或創造人工智慧不容易取代的工作:例如具有創意、創新、多面向、多視角、多感知以及非常複雜的交流工作等,
四、關心人工智慧對人類社會的影響,協助誘導其正向發展。

參考資料
1. Erik Brynjolfsson and Andrew McAFee, The Second Machine Age, W.W. Norton & Company, Inc. New York, USA (2014).
2. Peter Hinssen, The New Normal, Antique Collectors' Club (2011).
3. Thomas Friedman, Thanks you for Being Late, Farrar, Straus and Giroux; First Edition, New York, New York, USA. (November, 2016)



2017年2月25日 星期六

清華大學工學院院傑出校友聚會致詞

清華大學工學院院傑出校友聚會致詞

很高興來參加今天工學院院傑出校友聚會活動。雖然今天的聚會本來安排與到梅園賞梅活動一起進行因為天氣因素餐會改在室內舉行但應不稍減院傑出校友聚會的興致事實上因為今年是暖冬,梅樹開花的情況並不理想,倒是南校園的櫻花樹已有許多開始綻放,蔚然成林,大家餐後有空一定不要錯過,讓賞櫻成為今天活動之特色之一。

今天院傑出校友聚會據知是頭一次舉行對本人來說是別具意義﹔因為本人剛好是院傑出校友選拔的「始作俑者」,如果要追溯清華歷史,在工學院選拔傑出校友之前,也就是公元二千年以前,清華還沒有傑出校友選拔,而本人在1999擔任工學院院長起,即積極推動這項有意義的活動,同時在校內會議時,在眾議有其他顧慮的情況下,也倡議選拔校傑出校友,發揮了「臨門一腳」的作用﹔因而在公元二千年,清華校方與工學院幾乎同步分別選出校與院傑出校友,自次年起,才有其他學院跟進,至今已在所有學院推行,所以本人在建立清華這項良好傳統上,是略有功勞,而頗引以為榮的。

今天我們要談各級教育包括高等教育的目標,培育未來在各行各業有傑出表現的畢業生,必然是主要目標之一,同時國際上對一個學校的評價,校友的表現也一定是主要的指標,傑出校友選拔的意義是除了對校友成就的表揚,成為莘莘學子的標竿外,也希望藉由學校的肯定,增進校友的社會聲望﹔校友能得到像清華這樣名校師長同儕的肯定,向社會推介,不啻得到一張燙金的名片,而能有助於事業的推展﹔是學校在協助校友發展上最少可施力的地方。

另一方面,傑出校友選拔應也能在凝聚校友向心力上,發揮功效,俗語說,
花花轎子人抬人,「水幫魚 魚幫水,」水漲船高,不僅展現在校友與學校的互動上﹔校友表現越傑出,學校的聲譽越高,學校越卓越,校友越與有榮焉﹔學校未來的發展,不僅是各位校友所關心的,也是可以多方協助的﹔尤其在今日科技飛速進步時代,產業變動加速,讓人目眩神迷,例如現今人工智慧的長足進步,導致產生全球性,但沒有自有汽車的叫車公司Uber公司,沒有自創內容,但用戶高達十億人,的線上社群網路服務網站Facebook,讓大眾出租,擁有數以萬計住宿民宿的網站Airbnb,本身並未擁有任何客房,但居世界最大的網路零售經銷商Alibaba公司,旗下並無實體店面與庫存﹔各種科技奇異點來臨或接近的效應,逐漸浮現,而目前國內各大學似都還未掌握轉變的趨勢,積極因應﹔這方面各位事業有成的校友,能與學校緊密互動,提供洞見,將會很有幫助。同時,也希望傑出校友間能互相提攜,加強聯絡,相信今天的盛會,除與母校師長同學敘舊外,更希望能讓不同領域,不同年齡層的校友能互相認識,未來能互通聲氣﹔尤其在異業方面,更為重要,我想也是今天工學院辦理聯誼的初衷之一,是大家所殷切盼望的。



2017年1月17日 星期二

史欽泰院長榮退晚會致詞

史欽泰院長榮退晚會致詞

今天我是抱著慶賀、感謝、期待與祝福的心情來參加史院長的榮退盛會﹔我與史欽泰院長在大學是同校、同屆但不同系的同學,對他的榮退,自然別有感觸﹔大家也許不曉得教育部的退休辦法中,有一個小奧妙,也就是可從七十歲屆齡退休日期,推斷史院長已超過七十歲而生日是落在八月一日至一月三十一日間﹔這使我注意到,再隔三、四天後即將就任的美國下一任總統川普,他已滿七十歲而是在六月出生,也就是年紀要比史院長大﹔我想很多人都會同意,美國總統的職位可能是世界上最繁重、責任最重大的工作,所以今天我們參加史院長榮退晚會,略帶一點諷刺性﹔在美國教授是沒有退休年齡的,所以七十歲退休僅是教育部的規定,代表一個階段的結束﹔只能看作慶賀史院長到達人生一項重要里程碑,做一個歡樂的見證,我相信欽泰兄在現階段必然是退而不休。

也許很多人還沒有看到過剛出版不久的新書「十里天下」,副標題是「史欽泰和他的開創時代」,其中提到史院長在過去四十年生活在清華大學方圓十里,自道「創新科技一書生,築夢新竹四十載」,我個人在清華大學方圓一里內,生活了約五十年,由於專業領域與欽泰兄同在半導體元件與材料大領域,四十年來,接觸的機會相當多,在他約十二年前加盟清華後,關係當然更為密切。欽泰兄的能力從他在各個崗位的優異表現來看,是極為傑出的,尤其難得的是,他為人一貫誠懇謙和、熱心盡責,在清華更能以豐富的歷練、卓越的識見與充分運用豐沛的人脈,對清華在科技管理與創新研發提升上發揮極大的助力,也是值得所有清華人感佩與感謝的。
去年國際間最大的新聞,應是美國的總統選舉,美國一向提倡普世價值,自居民主自由典範﹔但從年初看共和黨初選,「看笑話」趣味十足開始,最後選出一個人品極為低下的狂人,成為美國總統,對世人來說,不僅今後幾年恐為多事之秋,同時對世道人心,不免增添一分不安﹔在此時此刻,社會上有能力、有成就的俊彥之士,如史院長在撥亂反正之道上也多了一分責任,我們期待史院長能繼續發揮領導力與影響力,而有重要的貢獻。
另一方面,從專任教職退休,從此有不一定非上不可的班,代表比上班族有難得的自由﹔也是適當將生活步調放慢些,多花一些精神在享受生活的時刻。我對史院長有兩個祝福﹔
一是從史院長剛結束的書法展中,可看出他在書法上已經有相當的造詣,我祝福他能更上層樓,如當代的鍾繇,集其大成,自成一家﹔在學校教書,通常要乘寒暑假才有時間旅遊,但通常暑假時太熱、寒假時太冷,以後可在更適當的時機出遊﹔
同時在科技飛速發展的今天,照現在的趨勢,可預測約三十年內,計算機的智能將與全體人類腦力的總和相當,達到所謂科技奇異點,意味目前習知人類事務發展模式無法繼續,而面臨的是一個玄奇的世界﹔我預祝在過去數十年在半導體科技卓有貢獻的史院長能維持健康的身體,親迎這科技奇異點的到來。


2017年1月4日 星期三

近悅遠來:德國馬克斯普朗克研究院在台設立國際研究中心記者會致詞

近悅遠來:德國馬克斯普朗克研究院在台設立國際研究中心記者會致詞

很歡迎大家來參加國家同步輻射研究中心記者會今天的記者會代表的意義可以「近悅遠來」形容﹔《論語. 子路》中有「葉公問政,子曰:『近者說,遠者來。』」這裡可指國內的人使用同步輻射研究中心新建「台灣光子源」得到卓越成果而高興,遠在德國的頂尖研究機構馬克斯普朗克研究院也了解「台灣光子源」優異性能而決定投入相當資源加盟使用。

同步輻射研究中心在去年919,在蔡英文總統親臨主持下,舉行「台灣光子源」 啟用典禮﹔「台灣光子源」(Taiwan Photon SourceTPS)是台灣歷年來所建造的最大型的頂尖科學設施,初期投資達七十億元,最難得的是機電土木設施的建造完全由國內團隊主導,而能如時程、如預算、超規格完成﹔啟用以來,運作順利,七條光束線均紛紛獲得科學前沿傑出成果,而國內許多團隊爭相申請使用,這是「近者說」的部分﹔德國馬克斯普朗克研究院 (Max Planck Institute, MPI) 是全球馳名的頂尖研究機構,被譽為德國的科學搖籃。自1948年起,已誕生18位物理、化學、醫學等領域的諾貝爾獎得主,每年在國際著名學術期刊上發表超過15,000篇論文,研究成果相當卓越。這個世界一流的研究機構決定在台設立研究中心,並已投資150萬歐元(5,200萬台幣)「台灣光子源」,與同步輻射研究中心共同興建一座次微米軟X光能譜光束線實驗站,未來將與鄰近兩所大學的研究人員合作進行超導材料、奈米材料、磁性材料等前瞻材料研究。是臺灣科學界在國際合作的一項重大突破,也是「遠者來」的最佳見證。

今天也到場的MPI 德勒斯登分部 (Dresden) Liu-Hao Tjeng  (莊鎏豪)主任早在20年前開始,即率領研究團隊持續到國家同步輻射研究中心,使用同步加速器原有的台灣光源(Taiwan Light SourceTLS)進行實驗,多年來雙方共同發表的國際頂尖期刊論文達90篇以上。MPI2013年與國立交通大學簽署學術交流合作備忘錄,並開始和國立交通大學朱英豪教授進行多鐵複合材料的合作研究,至今共有15位學生至該院研習。MPI2016年則與國立清華大學簽署學術交流合作備忘錄,並開始和國立清華大學教授進行新興量子物質與先進薄膜的合作研究,相關合作研究獲得了教育部「台灣人才躍昇計畫」補助。延續台德雙邊20年來在同步輻射領域的合作經驗,現在MPI 2017年起正式在台設立了前瞻材料研究中心(Center for Complex Phase Materials),擴大並加深與國家同步輻射研究中心、國立清華大學及國立交通大學之間的研究合作及人才交流,未來台德雙邊將可透過此中心的運作,更加拓廣兩國之間的科研合作網絡。為兩國的合作建立更穩固堅實的基礎。預計台德雙邊每年將挹注40萬歐元 (1,400萬台幣),補助年輕科學家、博士生與博士後研究人員進行相關合作研究,有計畫的培植科研新秀。



去年919日,蔡英文總統親臨主持「台灣光子源」 啟用典禮當時中央研究院李遠哲前院長致詞時曾以航空母艦比喻「台灣光子源」說航空母艦上需要有許多高性能的飛機也就是光束線才能發揮應有功能﹔蔡英文總統致詞說他聽到了科技部楊部長雖每有當場表示但過去半年對「台灣光子源」強力支持以行動表示他也聽進了學界的強烈呼聲在此我們要特別對楊部長表達感謝之意

「台灣光子源」是台灣之光今天MPI與同步輻射研究中心共同興建一座次微米軟X光能譜光束線實驗站並與鄰近兩所大學共同設立研究中心,樹立了台灣科技發展的里程碑﹔未來同步輻射研究中心將持續積極推動國內學術單位之國際合作,加強卓越研究,為台灣未來的科技發展挹注新動能,更具體落實「近悅遠來

2016年11月19日 星期六

中國材料科學學會「院士論壇」致詞

中國材料科學學會「院士論壇」致詞


很歡迎並感謝大家來參加今天的論壇﹔材料科學學會成立於1958年,對推動材料科技發展,貢獻良多。喜見數十年來,材料科技在各方面均有長足進步,蓄積相當的能量,而材料科學學會在其間扮演舉足輕重的腳色,功不可沒。記憶所及,在我參加材料科學學會三十多年來,這是學會第一次以個人冠名舉辦論壇,承蒙學會特別抬舉,本人深感榮幸與感激。

這次論壇舉辦的機緣,是本人已年屆七十歲,依教育部規定,將於明年二月一日自教育部教師名冊中除名,雖然日前我蒙清華校方聘為「研究講座教授」,未來將可繼續在校從事研究工作,留在材料研究前線,與各位並肩共同為提升水準努力。但從擔任三十九年半的教育部聘任教師退休,也算是人生一大里程碑,回首來時路,當然感慨萬千﹔ 約半年多前,吳文偉教授談及有幾位昔日門生故舊,有意向材料學會提議,在年會期間,舉辦一項論壇活動以誌紀念﹔由於歷年來我在美國、日本與中國大陸參加過多次類似的活動,既有學術性,能邀集多位重量級學者聚於一堂,發表寶貴研究心得,也是與門生故舊相聚的好機會,所以表示同意,也慶幸此提議得到材料學會的支持,而於今天順利舉行。

論壇主要是由我的第一個博士生鄭晃忠教授與吳文偉教授共同規劃,呂明諺教授全程協助,也感謝材料學會與清華材料系全力支持﹔在前後一整天的議程中,安排了十場演講,首先很感謝杜經寧、王康隆、王中林院士做頭三場的演講。杜院士是我三十六年前在康乃爾大學開始研究金屬矽化物時,即以該領域巨擘身分開路並不吝合作研究的老戰友﹔王康隆院士是比較近期合作研究奈米線元件,尤其是自旋電子奈米元件的夥伴﹔王中林院士則是近十年研究奈米材料與元件廣泛合作的對象,同時也是我的博士生在科技部「千里馬」計畫支持下,到美國進修的主要接應團隊的主持人,據統計,受到調教的「千里馬」前後共有八位之多。兩位王院士這次都是遠道而來,隔兩天都要飛回美國,隆情高誼,至為銘感,其他七位講者,都是多年故舊或得意門生,共同特色是研究卓越,我也要深深感謝,他們能應邀共襄盛舉,令今天的論壇格外生色﹔同時如吳文偉教授所說,由於時間限制,當初所排出陣容的許多好手強棒,今天無法上場,但仍非常感謝各位願意捧場,相望能另找時間共敘﹔這裡我要特別一提的是何志浩教授,今天遠從沙烏地阿拉伯來參加論壇。何教授是花蓮人,在花蓮大家熟知「好山好水好寂寞」的意義,我去年應何教授之邀訪問沙烏地阿拉伯老王大學(KAUST),知道在一片沙漠中工作,也頗為寂寞,但有一流的師資設備,待遇則極佳,具有相當吸引力。同時我原來的博士後研究員陳智彥博士以及我在大陸唯一共同指導的博士生金星博士分別專程從美國與杭州趕來,也是我要真忱致謝的。

剛才承蒙彭裕民理事長、嚴大任主任以及彭宗平教授開場多有溢美之詞,在此一並致謝﹔最後我要再次感謝大家今天來參加盛會,同時祝大家身體健康、一切順利。

推動台灣「材料基因組計畫」芻議

推動台灣「材料基因組計畫」芻議

2016年中國材料科學學會年會致詞

很高興參加今年中國材料科學學會年會盛典,材料科學學會是我從1977年自美返國任教後一直積極參與的專業學會,自1980年初期,擔任理事,1995-1999年擔任理事長,1992-2003年任國際期刊「材料化學與物理」主編﹔近年來,雖逐漸淡出,因繼續擔任學會榮譽理事,對學會活動仍維持相當的關注,學會如有須我盡力的地方,當義不容辭﹔很高興看到材料科學學會一直保持欣欣向榮的風貌,服務國內廣大的材料社群。

材料科學學會成立於1958年,比世界第一個材料專業系所-美國西北大學材料系-還要早兩年,在許多先進努力之下,讓政府體認到材料科技對國計民生的重要性,因而於1978年制訂的「科技發展方案」中,明定「材料科技」為四大重點科技之一,對國內材料科技研究與教學發展上發揮了相當的推力,也讓社會對材料科技的重要性有所了解﹔約四十年的今天,國內材料界在各方面都有長足的進步,累積了可觀的能量,回首來時路,學會與同仁都可以對現今的成就為傲。

另一方面,伴隨世界與台灣政、經、社會情勢的急遽變化,國內材料界也面對極大的挑戰,這包括研究是否卓越,教學是否因時而進,對產業進步的助力與是否有關鍵的貢獻等,各方面均有更上層樓的空間﹔對學界來說,近年來面對研究經費緊縮,研究人力數量的減少與素質的降低,也造成很大的困擾,目前處境可謂相當艱困,影響所及,對整個材料界發展環境非常不利。

材料界面對目前的困局,整合與合作是必須要採取的策略。材料科學學會多年來發揮專業學會功能,在此時此刻,我個人認為一個可能的著力點,是參考美國所推動的「材料基因組計畫」(Materials Genome Initiative, MGI),在國內推動類似的整合計畫這計畫是美國歐巴馬總統基於先進材料對於經濟安全和人類福祉的製造業至關重要,但一般來說,從新材料的發明到將材料轉移到市場,至少需要10年到20年,因此,加速發現和應用先進材料系統的步伐對於在21世紀維持全球競爭力與繁榮至關重要。歐巴馬總統於20116月宣布由多個補助與執行研究機構共同推動「材料基因組計畫」﹔基因體是生物的基本結構,材料的基因體,意為材料的最基本結構和特性,從此出發來開發新材料﹔本計畫主要措施是創建新時代的政策、資源與基礎設施來支援美國各相關機構得以在較少經費情況下加速實現發現 (以一半成本而讓時程加速一倍)、製造與使用新進材料,希望由推動此計畫,縮短新材料從研發到應用的時間。

由美國總統科技顧問為主席的「國家科技評議會」(National Science and Technology Council),在其「技術委員會」(Committee on Technology)下,成立「材料基因組計畫小組委員會」(Subcommittee on Materials Genome Initiative, SMGI),經過三年多的研議,廣泛徵求眾議並舉辦多次工作坊201412月發佈「材料基因組計畫策略規畫」(MGI Strategic Plan),認定MGI四大關鍵挑戰以及主要目地與其目標:

l  鼓勵和促成團隊合作﹔目標為鼓勵和促成整合研發、促成採用MGI途徑、與國際社群緊密聯繫
l  整合實驗、計算與理論並提供材料社群先進儀器與技術﹔目標為創建MGI資源網、助成創建精確可靠之模擬運算、提升從材料發現到佈署之實驗工具、開發數據分析方法增強實驗與計算數據之價值
l  促使共享材料數據資料﹔目標為確認落實材料數據基礎設施之最佳方式,支持創建共享材料數據資料庫
l  培育材料科學與工程學術與產業高級人才﹔目標為從事新課程開發與落實提供整合研究經驗之機會

另對國家安全、人體健康與福祉、潔淨能源以及消費者用品之基礎設施方面的目標有所陳述。除了參與的聯邦機構提出各機構的近期措施,學術界與產業界專家們也認定九項阻礙進展的科技挑戰之材料歸類與應用。這九項挑戰包括生醫材料、催化劑、高分子複合材料、相互連結材料、電子與光子材料、能量儲存系統、輕結構材料、有機電子材料、高分子材料。附錄則記載參與的各聯邦機構,包括能源部(DOE)和國防部(DoD),國家科學基金會(NSF),國家標準與科技研究院(NIST)和國家太空總署(NASA)美國聯邦機構,之重點以及近期措施,同時列舉相關之聯邦活動等。

今年82日,白宮主辦了一個慶祝材料基因組計畫(MGI)五週年的活動。說明過去五年,美國聯邦機構已投入超過5億美元資源,支持這一計畫。同時發布了一系列成就和技術成功說明在計畫的頭五年取得的進展。也顯示MGI在美國繼續如火如荼的展開。另一方面,歐盟、日本、中國大陸等迅速啟動了類似研究計劃。如歐盟以高性能合金材料需求為牽引,於2011年啟動了「加速冶金學」(ACCMET)項目, 2012年,又推出總投資超過20億歐元的「20122022歐洲冶金復興計劃」。日本在多所研究機構設有專門的材料設計與模擬研究中心或團隊,或採用模擬和實驗結合的方法,在多領域開展了深入的研發。比較起來,中國大陸最為積極, 20117月中國工程院和中國科學院分別召開「材料基因組」研討會,12月召開「材料科學系統工程」香山科學會議;201212月和20133月,中國工程院和中國科學院分別啟動「材料基因組計劃」重大諮詢項目;201410月與20152月,中國科學院與中國工程院分別向國務院報送了諮詢建議,獲指示儘快啟動材料基因工程研究。同時2014年後,上海市、北京市先後成立了「上海市材料基因組工程研究院」(上海大學負責,上海交通大學等6所高校及中科院研究機構參加)、「材料基因工程北京市重點實驗室」(北京科技大學負責)。今年1017日,由重慶大學領導的國家重點研發計劃「先進材料多維多尺度先進鑑定技術」啟動,並建立先進材料基因數據資料庫。

在國內,產業界,尤其是製造業,同樣對加速材料開發時程有殷切的需求與盼望,推動類似MGI的計畫,應是切合社會與材料界的需要,材料學會應是最適合主導的機構,本人謹此提出呼籲,儘早成立專案研議小組,還希望材料學會各先進審慎考慮,是所至幸。