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9 通往未来的一扇门(第3页)

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例如,基因组计划从1990年开始,到2003年结束,重建了人类DNA的所有序列,耗资47亿美元。

为了探索宇宙最遥远的角落,美国国家航空航天局将在2018年把哈勃望远镜的继任者—一个巨大的新型太空望远镜送入轨道。

这一技术瑰宝归功于宇航局局长詹姆斯·韦伯,他发起了阿波罗计划,预计耗资80亿美元。

更不用说国际空间站(ISS)了,我们也把卢卡·帕尔米塔诺和萨曼莎·克里斯托雷蒂等宇航员送到了空间站执行任务。

轨道空间站的第一部分于1998年发射,该项目运行前10年的成本超过1400亿美元。

人类在雄心勃勃的科学研究项目上投入大量资金,像大型强子对撞机这样的项目只占全球新知识投资的一小部分,在全球每年产生的财富中更是微不足道。

如果我们只考虑在研发上投资最多的5个国家—美国、中国、日本、德国和韩国—它们每年在这一领域的支出超过1万亿美元。

这听起来是个惊人的数字,但仍然不到这些国家每年35万亿美元财富的3%。

最后,要提出的正确问题是,研究结果是否证明了开展这些研究所需的投资水平是合理的?

基础研究的目的是提高我们对自然的理解,而这些目标往往以非常抽象的形式呈现:理解电弱对称性的自发破裂,寻找新的空间维度,理解膨胀的机制,等等。

我们的目标越抽象,我们为实现目标所需要的工具就越具体。

我们越想飞得高,就越要脚踏实地。

粒子物理学家不断经历着一种双重的过程:第一天,我们为讨论弱电真空的稳定性和宇宙的终结而争吵不休,这些都是接近哲学的问题;第二天,我们又在实验室里开发新材料,构想新的探测器,有时需要我们自己动手打造可能改变每个人未来的设备和技术原型。

过去已经发生过几次这种情况,将来还会发生。

基础研究和新技术

我们谁也没有想到,1989年,在离我们几个办公室远的地方,蒂姆·伯纳斯·李所做的,竟然如此深刻地改变了世界。

万维网的引入就是一个例子,这说明最重要的创新往往遵循意想不到的路径。

欧洲核子研究组织没有人想发明万维网,连伯纳斯·李也从没想过。

但这是一个需要解决的问题,因为大型正负电子对撞机的实验产生了大量不同类型的数据:报告、图表、照片和技术图纸。

我们必须找到一种方法来组织它们,让数以千计的合作者可以使用它们。

这就是正确的解决方案。

一个人充满**,想要验证他的想法是否可行,他的老板不太理解他在做什么,但老板还是让他去做,然后突然就成功了!

世界永远地改变了。

第一个网页诞生于1991年8月6日,而今天网页数量已经有10亿个。

最棒的是,这些网页都是免费的。

有时这让我想到,如果每次一个网页被访问,就有一分钱转给欧洲核子研究组织,我们能进行多少个项目啊。

但协议是明确的。

我们的研究是由政府资助的,我们发现的一切都将免费向全世界开放。

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