
0.2 时代背景
0.2.1 大数据时代
“大数据”(big data)最早由全球知名咨询公司麦肯锡提出。它用来描述和定义信息爆炸时代产生的海量数据。国际数据公司研究表明,数字领域存在1.8万亿GB的数据,企业数据正在以55%的数字逐年增长。据测算,2012年半结构和非结构化的数据,诸如文档、表格、网页、音频、图像和视频等占全球网络数据量的85%左右,由此可见,“大数据”已成为重要的时代特征。正如美国奥巴马总统委员会的科技顾问宝立明(Stephen Brobst)所说:“过去3年里产生的数据量比以往4万年的数据量还要多,大数据时代的来临已经毋庸置疑。我们即将面临一场变革,新兴大数据将成为企业发展的当务之急,而常规技术已经难以应对Pb级的大规模数据量。这一变化所带来的挑战,是成功的企业在未来发展过程中必须要面对的。只有那些能够运用这些新数据形态的企业,方能打造可持续的重2要竞争优势。”
麦肯锡在研究报告中指出,数据已经渗透到每一个行业和业务职能领域,逐渐成为重要的生产因素;而人们对于海量数据的运用,将预示着新一波生产率增长和消费者盈余浪潮的到来。
大数据时代,一些具有数据核心技术的企业面临新的机会。IBM希望提供端到端、整体的大数据解决方案,机器人“沃森”在人机大战中获胜就是其中的成果。2012年5月17日,IBM发布“智慧分析洞察3A5步动态路线图”更是将“大数据”的实战意义推进了一步。VMware和EMC公司将合并它们各自的大数据和平台,即服务(PaaS)云计算资源,成立一个名为"Pivotal Initiative"的新部门,推动了大数据和云计算的融合,加速了大数据市场的开发进程。然而,大数据所带来的新机会并不局限于技术领域,已经渗透到政治、经济、文化、社会生活等各个方面。淘宝目前每天活跃数据量已经超过50TB,共有4亿条产品讯息和2亿多名注册用户在上面活动,每天超过4000万人次访问。利用分布式技术框架,对这些存储于数据仓库中的非关系型数据进行异质性处理,并通过数据分析与挖掘,发展一对一的商业智能,从而将网商之间的价格战引向以定制化、差异化和个性化为基础的独特竞争力的培育。沃尔玛和Kohl's等零售商分析销售、定价和经济、人口、天气方面的数据来为特定的门店选择合适的产品,并确定降价的时机。UPS等物流公司挖掘货车交付时间和交通模式方面的数据以调整路线。美国联邦政府则开通数据开放门户网站Data.gov,全面开放政府拥有的公共数据,允许全球任何人访问和下载。这一“数据民主化”举措为大众创新、社会创新提供了平台,将大数据的能量层层扩大,让其影响变得更为深入久远。
创新是大数据时代的最大特点,基于信息的创新将成为经济的先导。但是,并不是每个人都能识别并抓住存于快速增长的信息洪流中的改变机会。2011年的《IBM-麻省理工斯隆管理学院评论》显示:在对全球100个国家及地区从事30个行业的3000名高管进行的调查中,有60%的受访者表示无法有效利用所有数据。而IBM随后对64个国家及地区从事19个行业的1700名首席营销官开展的最新调查更是进一步体现出了这个问题的严峻性:调查结果显示,71%的首席营销官表示他们的企业没有做好充分准备来应对大数据的挑战。大数据时代正在呼唤下一波社会化的浪潮——一个更开放的社会,一个创新主体更分散的社会,我们无疑需要做更多的技术创新、应用创新和制度创新来迎接这个挑战,但这仅仅是一个开始(姚姗姗,2013)。毫无疑问,大数据时代的机遇和挑战同时摆在了企业面前。
0.2.2 低碳化时代
气候变化及其对全球生态系统的影响是一个关系到人类生存的重大问题。全球气候变化研究领域最具权威的学术机构——英国丁铎尔气候变化研究中心撰写的《2012全球碳计划报告》显示,到2011年年底,大气中CO2的浓度已经从工业革命前的280 ppm达到391 ppm,而2012年全球CO2排放还在进一步增加,预计较2011年增加幅度为2.6%,达到创纪录的356亿吨。另外,《商业周刊》资深撰稿人约翰A.加里(John Carey)指出,在2℃的极限到达之前,冰雪融化进入海洋、土壤冷冻层释放CO2和CH4以及冰川滑入海洋这三种全球反馈机制可能导致全球气候以更快的速度变化:这些反馈效应将改变大气环流、加重虫灾和火灾的发生,从而加速气候变暖。正如美国著名专栏作家和记者托马斯·弗里德曼(Thomas L.Friedman)在《世界又热又平又挤》一书中所阐述的那样,气候变化不仅仅存在,而且还在加速,已经产生了巨大的伤害,并将导致毁灭性灾难。显然,低碳化已经迫在眉睫。
随着气候问题的日益严重,全球化的“低碳革命”正在悄然兴起。最为引人注目的事件莫过于1992年5月在联合国纽约总部通过的,同年6月在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会期间正式开放签署的《联合国气候变化框架公约》(United Nations Framework Convention on Climate Change,以下简称《公约》),其最终目标为“将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上”。这奠定了应对气候变化国际合作的法律基础,是具有权威性、普遍性、全面性的国际框架,目前已有192个国家批准了《公约》。2012年在卡塔尔首都多哈举行了《公约》第18次缔约方大会,大会通过包括《京都议定书》(以下简称《议定书》)修正案、长期气候资金、《公约》长期合作工作组成果、德班平台以及损失损害补偿机制等多项决议。尽管决议成果有限,决议过程曲折,但低碳仍是所有与会者的共识。同时,“碳足迹”“低碳经济”“低碳技术”“低碳发展”“低碳生活方式”“低碳社会”“低碳城市”“低碳世界”等一系列低碳概念如雨后春笋般地冒出来,推动世界文明已经从工业化、信息化时代逐步向低碳化时代过渡。低碳化,已经成为一股不可阻挡的历史潮流。
所谓的低碳化时代,是一个以“低能耗、低污染、低排放”为基础的全新时代,强调通过低碳经济模式与低碳生活方式,实现可持续发展。低碳经济(low-carbon economy)最先由英国政府提出,是指依靠技术创新和政策措施,实施一场能源革命,建立一种较少排放温室气体的经济发展模式,从而减缓气候变化(黄栋,2010,中国科技论坛)。发展低碳经济是应对气候变化的必由之路,也是国际间新一轮经济竞争的焦点。能源高效利用、清洁能源开发和追求绿色GDP,是低碳经济的实质;实体经济的技术创新、组织创新、发展模式创新,经济过程的低碳化,是低碳经济的特征。而低碳科技是新经济的发动机,发展低碳经济的优势蕴藏于低碳科技之中,研究、开发和应用可再生能源和新能源技术、清洁煤技术、碳封存技术、节能减排技术等一系列低碳技术已成为企业和科研院所的战略制高点。由此可见,技术创新是实现低碳经济的关键。
为了推动传统经济发展模式向低碳经济模式转变,世界各国通过各种政策手段,激励低碳技术创新。2003年,英国颁布了《能源白皮书》(英国能源的未来——创建低碳经济),明确提出发展低碳经济的概念和目标;2006年,美国政府发布了《气候变化技术项目(CCTP)战略计划》,计划内容大力支持包括节能,减排,CO2的捕获、封存等低碳技术在内的各种前沿科技和应用技术的研究开发;2007年,日本政府制定了《COOL EARTH能源革新技术计划》,以巨资预算推动全新炼铁技术、太阳能电池技术、提高发电效率等节能与新能源技术;我国政府制定《中国应对气候变化国家方案》,明确指出“要发挥科技进步在减缓和适应气候变化中的先导性和基础性作用,促进各种技术的发展以及加快科技创新和技术引进步伐”;2008年,日本政府通过了“低碳社会行动计划”,明确提出了积极推进包括CO2回收储存技术、新能源应用技术、新能源汽车普及等低碳技术的开发与普及;2009年,美国众议院通过《美国清洁能源安全法案》,标志着美国历史上首个温室气体减排法案的诞生……
0.2.3 新能源时代
能源是人类开展各种经济活动的重要物质基础。目前,人类主要使用的能源有石油、天然气和煤炭三种。《BP世界能源统计年鉴(2011)》显示,目前能源消费仍然以化石燃料为主,其在能源消费中的份额高达87%。可再生能源的份额继续有所提高,但仅占全球能源消费量的2%;而全球已探明石油储量仅可供开采54年;天然气储量仅可供开采64年;煤炭储量仅可供开采100多年。这意味着如果不稍加节制,按这样的势头发展下去,我们很有可能面临能源枯竭问题,即使随着时间的推移,能源存量也会不断增加。后危机时代,世界各国将通过各种政策措施快速推进经济复苏和发展,而这必然会引起能源需求的快速增长,能源的稀缺性将极大地影响世界各国经济的恢复和发展。
2011年,动荡不安的政治环境以及难以预测的自然灾害加剧了能源供需矛盾。利比亚等阿拉伯国家的政局动荡和暴力事件导致石油和天然气停产,总产量比2010年减少7200多万吨油当量,这相当于欧盟石油消费量的11%以上;日本地震引起的核电站关闭和煤发电站损坏,造成当年4300万吨油当量的供应缺口,这几乎相当于2010年亚洲核电消费量的1/3或者全球核电消费量的7%;还有欧洲异常的气候波动,以及澳大利亚遭遇影响煤炭生产的巨大洪灾……(BP世界能源统计年鉴,2011)。根据经济学家和科学家的普遍估计,到21世纪中叶,亦即2050年左右,如果新的能源体系尚未建立,能源危机将席卷全球,整个世界可能陷入能源争夺当中。
不断减少的能源存量、快速增长的能源需求,迫使人类加深对自然的认识,挖掘传统能源的效能,寻找新的能源。而在这个过程中,科技创新发挥了不容忽视的作用。回顾历史我们发现,每一次的科技革命也推动了能源利用结构的转型。1850年前后的蒸汽机/工业革命推动了木柴到煤的转型;发生于1900~1920年的汽车、飞机、有机化工发展浪潮推动了煤向石油的转型;1970年前后,环境压力进一步使工业和民用燃料转向天然气;目前碳排放引致的温室效应又迫使人类向低碳、可再生能源回归。以低碳、环保以及可再生为主要特征的太阳能、生物质能、风能、潮汐能等新能源,将成为能源行业未来发展的重要方向以及实现社会经济持续发展的重要支撑(见表0-2和表0-3),而科技创新成为推动这一进程的关键力量。
表0-2 2010~2050年世界一次能源构成预计(tce—吨标准煤当量)
资料来源:华贲.低碳时代石油化工产业资源与能源走势[J].化工学报,2013,64(1):76-83.
表0-3 2010~2050年中国一次能源构成预计(tce—吨标准煤当量)
资料来源:华贲.低碳时代石油化工产业资源与能源走势[J].化工学报,2013,64(1):76-83.