当前位置:首页 > 芯闻号 > 产业动态
[导读]无她不科学:聚焦后疫情时代女性科学家智慧创造,推动世界包容性发展 巴黎2021年12月8日 /美通社/ -- 随着社会的发展和各界力量的推动,女科学家群体正在逐渐被社会各界所看到和关注。但突如其来的新冠肺炎疫情对科研领域的女性无论在事业还是在家庭方面造成的影响尤为剧烈。由于新冠...

无她不科学:聚焦后疫情时代女性科学家智慧创造,推动世界包容性发展

巴黎2021年12月8日 /美通社/ -- 随着社会的发展和各界力量的推动,女科学家群体正在逐渐被社会各界所看到和关注。但突如其来的新冠肺炎疫情对科研领域的女性无论在事业还是在家庭方面造成的影响尤为剧烈。由于新冠肺炎疫情所导致的居家隔离,也使科学系统中现有的性别差异问题暴露无遗。

2021欧莱雅-联合国教科文组织“为投身于科学的女性”国际盛典隆重举行


性别不应成为科研领域女性实现科学理想的制约,但联合国教科文组织的研究表明,疫情对科研女性产生的影响尤为严重,尤其是对有小孩及处于职业生涯早期阶段的女性科学家而言[1]

尽管女性科研人员一直站在抗击新冠肺炎疫情的第一线,在世界各地从推动对病毒相关知识的认知到治疗患者和研发疫苗等方面发挥着重要作用,但她们在决策、领导力以及媒体报导中经常被忽视。

她们的声音需要被凝听,为科学巾帼打Call的一天

为庆祝女性在科学领域的卓越成就,让世界看到女性在科技领域的优秀榜样,欧莱雅企业基金会与联合国教科文组织在12月7日通过线上直播的形式共同举办了一场“为投身于科学的女性”国际盛典,邀请全球5大洲科研领域女性在全球抗击新冠疫情的大背景下深入探讨两大国际议题

  • 促进全球公共卫生:在定义医学研究新议题,以及设计能够承受重大冲击并提供医疗保健的新卫生系统中,女性科学家将发挥怎样的作用

  • 解码数字革命:卫生危机加速了数字革命的进程,并对人们生活的方方面面都产生了深远的影响。在这样一个时代背景下,我们如何确保女性科学家、工程师以及技术人员全力奉献于这个科技的时代(从人工智能、机器人技术到材料科学以及能源储备),我们如何确保这些科技的突破能被不带任何偏见和歧视的适用于所有人?

这场盛会还讨论了阻碍女性科学家职业发展的因素,以及如何战胜阻碍科学包容性发展的偏见和制度性不平等。来自全球5大洲的40位各行业女性科学家通过主题演讲、一对一访谈以及圆桌讨论的形式,分享她们各自的职业生涯和科研理想,全面展现女性在科学领域的卓越成就

科学需要女性,更具包容性的科学研究将带来更多机遇

女性在最高科学水平上的代表仍然不足

报告显示,尽管从事科研工作的女性数量在不断攀升,全球科研工作者中女性所占比例已超过33%[2],但增长速度仍然缓慢,“玻璃天花板”依然存在。女性在机构内获得最高级别的责任和认可的机会仍然很少。

  • 在欧洲,2013年到2016年期间仅有2.4%的专利由女性申请[3]

  • 2019年,发明家中的女性占比只有19%[4]

  • 在领先的人工智能科技领域,女性专业人员仅占22%[5]

  • 2021年诺贝尔科学奖得主中没有女性。自1901年诺贝尔奖创立以来,女性获奖者在科学诺贝尔奖中占比例不到4%

这些现状,是制度性障碍、无意识偏见以及自我审视的结果,也是持续存在于女性科学家职业生涯各个阶段中性别歧视的结果。

这不仅是女性面临的问题,也是科研领域存在的普遍问题

科学研究需要包容性,调动所有人才的积极性,并在所有设计的初级阶段就将性别平等的观念植入其中。经验表明,缺乏性别多样性的团队在创新过程中更容易遭遇挫折。

比如,人们发现面部识别技术也是带有歧视的,一项研究发现,用于包括医疗健康和法律等关键领域的面部识别技术,根据人的性别和肤色的不同,识别的准确率也不同。研究结果发现,面部识别技术识别男性的准确率比识别女性的准确率高得多,在识别不同肤色人种时,识别准确率的差异更大,在识别深肤色的女性时常常出现错误。识别白人男性的失误率只有1%,识别白人女性的失误率为7%,但是深肤色女性的识别失误率高达35%。面部识别技术不尽人意的表现也减缓了这项技术的运用进程。

更具包容性的科学研究将带来更多机遇

据估计,在STEM(科学、技术、工程和数学教育)领域消除性别区别,将助力欧盟到2050年实现人均GDP2.2%至3.0%的增长[6]

性别多样化的研究团队更有可能在两年时间里将新的创新模式推向市场,从历史上来看,许多女性领导的公司业绩,比那些由男性担任首席执行官的公司要好三倍[7]

欧莱雅-联合国教科文组织“为投身于科学的女性”项目:在全球和中国的长期承诺

24年秉承“世界需要科学,科学需要女性”的承诺,欧莱雅-联合国教科文组织“为投身于科学的女性”计划积极支持从事科研工作的女性,以提升她们的知名度,助力她们更好地展现才能,以榜样的力量鼓励更多年轻人热爱科学、投身科学。

欧莱雅-联合国教科文组织每年都会颁发“世界杰出女科学家成就奖”,表彰来自世界各地的五位杰出女性研究人员的科学成就。该奖项素有“女性诺贝尔奖”之称,是联合国教科文组织和法国欧莱雅集团于1998年共同创立的“为投身于科学的女性”计划的重要内容,每年授予各大洲共5位为科学进步做出卓越贡献的女性。

迄今为止,全球已有122名年轻女科学家获此殊荣,该项目还资助和表彰了来自110个国家/地区的3,800余名才华横溢的年轻女科学家、博士候选人和博士后科研人员。

今年11月,“世界杰出女科学家成就奖” 正式公布2022年度的获奖人名单,中国浙江大学神经科学中心教授胡海岚获此荣誉,成为第7位摘得此奖的中国科学家。

作为“为投身于科学的女性”计划在中国的延伸和发展,2004年欧莱雅(中国)携手中华全国妇女联合会、中国科学技术协会、中国联合国教科文组织全国委员会正式在中国设立“中国青年女科学家奖”,17年来共表彰了164位青年女性科学家。

2021欧莱雅-联合国教科文组织“为投身于科学的女性”国际盛典演讲嘉宾一览

本次盛典的核心,是通过杰出科学家的演讲,以凸显女性科学家的职业发展生涯以及她们所主导的开创性研究。

亚太地区

朱丽安娜·陈(Juliana Chan)博士,原生媒体首席执行官,2011欧莱雅-联合国教科文组织世界最具潜力女科学家奖获奖人

杨梅博士,创新医疗解决方案公司副总裁

非洲和中东地区

尼斯林·艾尔西姆(Nisreen Elsaim),联合国气候变化青年咨询小组主席

恩多尼·姆库努(Ndoni Mcunu)博士,“南南北(SouthSouthNorth)”组织气候适应研究联盟双边参与部门主席,“投身于科学的黑人女性( Black Women in Science)”组织创始人和首席执行官

欧洲地区

弗朗索瓦·库姆斯(Françoise Combes)教授,法兰西公学院星系和宇宙学主任,2021欧莱雅-联合国教科文组织世界杰出女科学家成就奖获奖人

吉娜·里彭(Gina Rippon)教授,阿斯顿大学大脑认知神经成像中心荣誉教授

卡塔林·卡里克(Katalin Karikó)博士,生物化学家、德国生物新技术公司高级副总裁,2022欧莱雅-联合国教科文组织世界杰出女科学家成就奖获奖人

北美地区

邦妮·普拉多·皮诺(Bonnie Prado Pino)博士,李奥实验室( LeoLabs)公司太空动力学工程师

演讲主题:宇宙科学把所有人连接起来

阿弗卡·弗洛雷斯(Africa Flores),美国宇航局应用科学部门,土地覆盖和土地利用变化小组领导

拉丁美洲和加勒比地区

苏珊娜·佛罗伦蒂诺(Susana Fiorentino)教授,哈维里亚那天主教大学科学学院研究主任、企业家、生物科创公司Dreem股东、科学总监

丹尼斯·德莱赛(Denise Dresser)博士,作家、政治学家,墨西哥自治理工大学教授

2021欧莱雅-联合国教科文组织“为投身于科学的女性”国际盛典隆重举行


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭