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成果轉(zhuǎn)化視角下的高校創(chuàng)新效率提升研究
——基于我國25個省份的實證分析

2021-12-04 08:50:44偉,
中國科技資源導(dǎo)刊 2021年5期
關(guān)鍵詞:科技成果專利效率

洪 峰 吳 濤 劉 偉, 陳 寧

(1. 北京中醫(yī)藥大學(xué)管理學(xué)院,北京 100029;2. 北京中醫(yī)藥大學(xué)科技處,北京 100029;3. 北京中醫(yī)藥大學(xué)成果轉(zhuǎn)化中心,北京 100029)

0 引言

黨的十九屆五中全會強調(diào),要將科技創(chuàng)新作為我國發(fā)展規(guī)劃的首位任務(wù)。高校作為我國科技創(chuàng)新的重要推動力,擁有充沛的科研資金和雄厚的人才資源,在我國創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略中具有極為重要的作用。而科技成果轉(zhuǎn)化是實現(xiàn)從科學(xué)到技術(shù)、從技術(shù)到經(jīng)濟的重要環(huán)節(jié),也是高校充分服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵。自《促進科技成果轉(zhuǎn)化法》于2015年完成修訂以來,國家出臺了一系列指導(dǎo)高??萍汲晒D(zhuǎn)化工作的政策文件,高??萍汲晒D(zhuǎn)化也進入了快速發(fā)展階段,科技成果轉(zhuǎn)化已然成為高??萍紕?chuàng)新中不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié),如何進一步推動科技成果轉(zhuǎn)化,提高創(chuàng)新效率也成為學(xué)者們關(guān)注的重點問題。同時,習(xí)近平總書記在2020年的科學(xué)家座談會上強調(diào)要遵循科學(xué)發(fā)展規(guī)律,推動科技創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn),并轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。在此背景下,高校既要重視科學(xué)技術(shù)研究,也要關(guān)注科技成果是否有效轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。高校科技創(chuàng)新是高校在研發(fā)中創(chuàng)造和應(yīng)用科技成果,并且推動其轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的過程[1]。關(guān)于 “科技成果轉(zhuǎn)化率”,參考美國評估機構(gòu)的相關(guān)報告,將科技成果限定為發(fā)明專利是較為常用且合理的統(tǒng)計口徑,即以發(fā)明專利轉(zhuǎn)化率替代科技成果轉(zhuǎn)化率[2]。因此,將發(fā)明專利作為高??萍紕?chuàng)新的典型成果,從成果轉(zhuǎn)化視角分析影響高校創(chuàng)新效率提升的因素,為推動高??萍紕?chuàng)新提供可行方法和路徑,對于我國實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,實現(xiàn)科技自立自強具有重要而深遠的現(xiàn)實意義。

1 文獻回顧

創(chuàng)新效率是衡量高??萍紕?chuàng)新活動中資源投入產(chǎn)出比例的重要指標(biāo),合理評估創(chuàng)新效率已經(jīng)成為研究的熱點,并且國內(nèi)外的研究成果也較為豐富?,F(xiàn)有研究主要集中在以下的兩個方面:一是評估方法及模型。目前主要的評估方法及模型是非參數(shù)的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(Data Envelopment Analysis,DEA)方法和參數(shù)的隨機前沿生產(chǎn)函數(shù)(Stochastic Frontier Approach,SFA)方 法。DEA方法僅需求解出線性規(guī)劃便可以確定生產(chǎn)前沿面,該方法簡單易行,應(yīng)用也相對廣泛。但在評估創(chuàng)新效率時,這種方法忽略了高??萍紕?chuàng)新實際可能存在的管理無效率以及內(nèi)外部環(huán)境因素的影響,結(jié)果可能導(dǎo)致效率值估計過高,并不能實際反映高校創(chuàng)新效率[3-5]。SFA方法則是通過設(shè)定前沿生產(chǎn)函數(shù)的各個參數(shù)從而確立生產(chǎn)前沿面,針對不同研究對象構(gòu)建不同的生產(chǎn)函數(shù),技術(shù)效率的評估具有針對性。在評估創(chuàng)新效率時,這種方法能夠較好地考慮環(huán)境干擾因素及管理無效率的存在,但方法操作及指標(biāo)選取相對困難[6-7]。二是評價指標(biāo)。高校科技創(chuàng)新投入及產(chǎn)出指標(biāo)的選擇已經(jīng)形成共識,多數(shù)研究者將科研人力及資金作為投入變量,將學(xué)術(shù)論文、著作、專利和授獎成果等作為產(chǎn)出變量,且多選取高校經(jīng)費規(guī)模、高校所在地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平等作為影響因素,少數(shù)研究者將行業(yè)關(guān)聯(lián)度等影響因素納入研究。但在選取專利作為產(chǎn)出指標(biāo)時易忽略專利類型的差異及其授權(quán)的滯后性,同時影響因素的選取也偏于主觀,缺乏結(jié)合實際情況的綜合分析[8-12]。

總體而言,此領(lǐng)域研究還有待拓展的地方:一是將科技成果轉(zhuǎn)化作為高校科技創(chuàng)新環(huán)節(jié)之一,將成果產(chǎn)出及轉(zhuǎn)化納入統(tǒng)一的分析框架,比較分析效率值差異,探索實現(xiàn)兩者協(xié)調(diào)發(fā)展的可行路徑;二是結(jié)合實際情況,綜合分析高校內(nèi)外部環(huán)境,將影響成果轉(zhuǎn)化效率的因素納入評價體系,分析各因素對于高校創(chuàng)新效率的具體作用,為促進高??萍汲晒D(zhuǎn)化提供可行的建議?;诖?,本文將運用SFA方法,采用2009—2019年我國25個省份的理工農(nóng)醫(yī)類高校的相關(guān)數(shù)據(jù),從成果轉(zhuǎn)化視角實證分析我國理工農(nóng)醫(yī)類高校創(chuàng)新效率的協(xié)調(diào)水平及影響因素。

2 研究設(shè)計

2.1 數(shù)據(jù)來源

本文選取的樣本期為2009—2019年,相關(guān)數(shù)據(jù)變量主要摘取自《中國科技統(tǒng)計年鑒》(2010—2020年),針對其中個別省份存在的缺失值運用插值法進行補齊。此外,由于新疆維吾爾自治區(qū)、西藏自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、青海省、海南省、臺灣省以及香港、澳門特別行政區(qū)其相關(guān)數(shù)據(jù)缺失較為嚴(yán)重,因此本文選取的我國理工農(nóng)醫(yī)類高校創(chuàng)新效率評價的決策單元是除以上省份外的25個省(自治區(qū)、直轄市)。

2.2 指標(biāo)設(shè)計

依據(jù)SFA模型效率測算的基本原理,從高??蒲匈Y源投入和科研成果產(chǎn)出兩個維度來設(shè)計高校創(chuàng)新效率的評估指標(biāo)體系,同時基于高校內(nèi)外部環(huán)境分析構(gòu)建效率值的主要影響因素體系。利用SFA測算高校創(chuàng)新效率的相關(guān)指標(biāo)見表1。

表1 隨機前沿生產(chǎn)函數(shù)所需指標(biāo)含義及其符號

(1)投入變量。人力及資金資源的持續(xù)穩(wěn)定投入對于高??萍紕?chuàng)新而言是不可缺少的,人力及資金投入也是衡量科技創(chuàng)新投入的常用變量[13]。鑒于此,分別選擇高校的R&D人員全時當(dāng)量數(shù)以及R&D經(jīng)費內(nèi)部支出數(shù)作為高校科技創(chuàng)新的投入變量。

(2)產(chǎn)出變量。專利作為我國自主創(chuàng)新能力提升的重要手段,也是現(xiàn)今高??萍汲晒D(zhuǎn)化工作的重點和難點[14]。目前我國僅對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查,發(fā)明專利屬于授權(quán)難度最大、技術(shù)水平最高的專利類型,因此更能反映高校實際的科技創(chuàng)新水平。而實際上,高校專利申請類型也是以發(fā)明專利為主的。鑒于此,選擇高校發(fā)明專利申請數(shù)及其轉(zhuǎn)化專利數(shù)作為高??萍紕?chuàng)新的產(chǎn)出是較為合理的。

(3)影響因素變量?,F(xiàn)有研究證實,高??蒲薪?jīng)費規(guī)模及來源情況、地區(qū)技術(shù)交易環(huán)境、高校內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)和研發(fā)人才質(zhì)量等因素對高校創(chuàng)新效率產(chǎn)生明顯影響[4,15-19]。因此,結(jié)合實際工作經(jīng)驗,外部環(huán)境選擇科研經(jīng)費規(guī)模、政府支持力度及技術(shù)市場活躍度,內(nèi)部環(huán)境選擇研究人員素質(zhì)、產(chǎn)學(xué)研合作強度及從業(yè)人員結(jié)構(gòu),作為高??萍汲晒a(chǎn)出及轉(zhuǎn)化的影響因素。

2.3 模型方法

高??萍紕?chuàng)新是一個多重因素共同作用的過程,在其效率測算的過程中需要充分考慮除投入以外其他環(huán)境變量的影響;而在參數(shù)估計過程中,極大似然法估計確保了所估算樣本信息能夠得到充分合理的利用[20]。超越對數(shù)生產(chǎn)函數(shù)(Translog生產(chǎn)函數(shù))是C-D生產(chǎn)函數(shù)的改進式,其明顯的優(yōu)點是可以保證各要素之間的替代彈性是非確定的,同時也可以靈活選取生產(chǎn)函數(shù)內(nèi)的各投入要素開展更具針對性的深入研究,交叉項則代表了各要素之間的可代替情況,具有許多常用經(jīng)濟學(xué)函數(shù)的一些特征[21]。因此,考慮到Translog生產(chǎn)函數(shù)具備的明顯優(yōu)點,本文選擇Translog生產(chǎn)函數(shù)作為隨機前沿生產(chǎn)函數(shù)的顯示式,在參考Battese & Coelli[22]模型的基礎(chǔ)上,設(shè)定生產(chǎn)函數(shù)模型,如式(1)所示:

其中,β為待估參數(shù);Yit表示高??萍紕?chuàng)新產(chǎn)出;Lit表示高校的R&D人員全時當(dāng)量之和;Kit表示高校的R&D經(jīng)費內(nèi)部支出數(shù);T代表時間的變化趨勢,反映因時間造成技術(shù)發(fā)生的趨勢性變化;Vit?Uit是函數(shù)中的隨機干擾項,Vit表示隨機變量,服從正態(tài)分布Uit反映影響高校創(chuàng)新效率的隨機因素,即表示技術(shù)效率損失中無效率干擾項所占的部分,其服從單側(cè)截斷正態(tài)分布N(Mit,),并且與Vit相互獨立。Mit對應(yīng)的函數(shù)即為表示技術(shù)效率損失的函數(shù),e?Mit表示第i所高校第t年的技術(shù)效率水平,Mit越大則表示技術(shù)效率越低。對于Uit中的Mit,其表達式如式(2)所示:

其中,scaleit表示各地區(qū)高校R&D經(jīng)費平均數(shù),用來代表高校科研經(jīng)費規(guī)模;govit代表各地區(qū)政府對R&D活動的支持力度;markit表示各地區(qū)高校專利轉(zhuǎn)化數(shù)的均值,用來代表地區(qū)的技術(shù)交易市場活躍程度;laborit表示高校R&D人員中博士學(xué)歷者比重,代表高校研究人員素質(zhì);cooperit表示R&D經(jīng)費中企業(yè)資金比重,代表高校與行業(yè)內(nèi)企業(yè)單位以技術(shù)合作形式開展產(chǎn)學(xué)研活動的強度;strucit代表高校內(nèi)部的人員結(jié)構(gòu),即科研輔助人員所占比例。δ為待估參數(shù),Wit為服從正態(tài)分布的隨機誤差項。待估參數(shù)γ為:

上述模型具有一些明顯特征,即模型假設(shè)高校科技創(chuàng)新過程中的投入產(chǎn)出符合Solow增長分析框架,且允許每所高校的創(chuàng)新效率隨時間的變化而變化。此外,判斷上述模型設(shè)計是否符合高校科技創(chuàng)新的實際情況,需要根據(jù)式(1)中的技術(shù)無效率在隨機擾動項中所占比重大小,即考察式(3)中γ的大小。當(dāng)γ趨于0時,表明高??萍紕?chuàng)新產(chǎn)出相對可能的最大產(chǎn)出之間存在的差值主要是由于不可控因素產(chǎn)生的噪聲誤差所導(dǎo)致,此類情況使用普通的最小二乘法(OLS)即可實現(xiàn)對生產(chǎn)參數(shù)的合理估計,完全無需構(gòu)建SFA進行測算;γ越接近于1,越能說明本文構(gòu)建的隨機前沿生產(chǎn)函數(shù)存在的誤差主要是由于隨機變量Uit所導(dǎo)致,此時運用SFA模型對高校創(chuàng)新效率進行估計也就越合適[23]。

3 實證分析

3.1 模型驗證

運用Colli編寫的Frontier 4.1軟件對上述設(shè)定的模型完成參數(shù)估計后,得到表2所示的運行結(jié)果??梢钥吹?,δ2值分別為0.089和0.215,其t統(tǒng)計量均在1%的顯著性水平下通過檢驗,這說明隨機變量是顯著存在的。γ值分別是0.999和0.885,且均在顯著性水平為1%的情況下通過了檢驗,這說明高??萍紕?chuàng)新中技術(shù)無效率干擾項Uit是明顯存在的,同時γ值均較大,且與1接近,這表明主要是由于技術(shù)無效率因素導(dǎo)致了高校科技創(chuàng)新產(chǎn)出的偏差。LR值統(tǒng)計量在顯著性水平為1%的情況下也通過檢驗,進一步說明高校科技創(chuàng)新過程中明顯存在技術(shù)無效率因素的影響,充分表明本文構(gòu)建的隨機前沿生產(chǎn)函數(shù)模型是可靠有效的。

3.2 生產(chǎn)函數(shù)分析

表2為本文設(shè)定的SFA和技術(shù)效率損失函數(shù)的參數(shù)估計結(jié)果。代表高校人力投入的R&D人員全時當(dāng)量的產(chǎn)出彈性系數(shù)均在1%的水平上顯著,且對高??萍紕?chuàng)新產(chǎn)出為正向作用,其值分別為3.541和7.066,即高校人員投入每增加1%,發(fā)明專利及轉(zhuǎn)化專利產(chǎn)出將分別增加3.541%和7.066%。代表資金投入的R&D經(jīng)費內(nèi)部支出的產(chǎn)出彈性系數(shù)分別為1.742和0.163,其中僅在發(fā)明專利作為產(chǎn)出指標(biāo)時通過檢驗,但仍可判斷出增加資金投入對于發(fā)明專利產(chǎn)出的正向作用明顯大于轉(zhuǎn)化專利產(chǎn)出。對于交互影響,僅在轉(zhuǎn)化專利作為產(chǎn)出指標(biāo)時,人力與資金投入的交互項和資金的乘積效應(yīng)分別在10%和5%的水平下顯著,對于轉(zhuǎn)化專利產(chǎn)出的作用分別為負向和正向影響,其余交互項則均未通過檢驗。結(jié)果說明,我國高校目前的人力及資金投入仍顯不足,應(yīng)當(dāng)穩(wěn)步增加高??蒲匈Y源的投入,增加人力投入帶來的創(chuàng)新效率提升效果明顯優(yōu)于增加資金投入,增加人力投入是更優(yōu)選擇。

3.3 技術(shù)效率損失函數(shù)分析

從表2的系數(shù)計算結(jié)果來看,高校外部環(huán)境的影響因素中,科研經(jīng)費規(guī)模對創(chuàng)新效率為負向影響但極為有限,而政府支持力度及技術(shù)市場活躍度為正向影響;高校內(nèi)部環(huán)境的影響因素中,研究人員素質(zhì)及從業(yè)人員結(jié)構(gòu)對創(chuàng)新效率為促進作用,而產(chǎn)學(xué)研合作強度對以發(fā)明專利和轉(zhuǎn)化專利作為產(chǎn)出指標(biāo)時的高校創(chuàng)新效率分別具有抑制作用和促進作用。從各影響因素的彈性系數(shù)大小來看,對于發(fā)明專利產(chǎn)出而言,研究人員素質(zhì)及從業(yè)人員結(jié)構(gòu)是主要影響因素,其彈性系數(shù)分別為-1.962和-1.560。而對于轉(zhuǎn)化專利產(chǎn)出而言,從業(yè)人員結(jié)構(gòu)是主要影響因素,其彈性系數(shù)為-1.364。其中,科研經(jīng)費規(guī)模對高校創(chuàng)新效率呈負向影響說明當(dāng)高校平均科研經(jīng)費高于規(guī)模邊界值時,受限于高校科研管理能力及水平,科研經(jīng)費的規(guī)模效應(yīng)將出現(xiàn)遞減現(xiàn)象,出現(xiàn)科研經(jīng)費冗余的規(guī)模非有效情況,造成高校創(chuàng)新效率的降低;產(chǎn)學(xué)研合作強度對不同產(chǎn)出指標(biāo)下的高校創(chuàng)新效率具有不同作用說明高校強化產(chǎn)學(xué)研合作將會促進高校與企業(yè)達成以發(fā)明專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓為主要合作形式的校企合作,進而推動高校科技成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用,此情況將造成高校發(fā)明專利產(chǎn)出統(tǒng)計值的降低,而并非是實際產(chǎn)出的減少。結(jié)果顯示,加大政府支持力度、提升技術(shù)市場活動度、提高研究人員素質(zhì)及優(yōu)化從業(yè)人員結(jié)構(gòu)將提升高校創(chuàng)新效率,以優(yōu)化高校從業(yè)人員結(jié)構(gòu)最為關(guān)鍵,注重高??蒲匈Y源配置能力的提升。

表2 隨機前沿生產(chǎn)函數(shù)模型估計結(jié)果

3.4 創(chuàng)新效率的差異性分析

各省的高校創(chuàng)新效率的均值大小如表3所示,結(jié)果表明地區(qū)差異明顯。按照一般地域劃分來看,東部地區(qū)高校創(chuàng)新效率值最高且明顯高于其他3個區(qū)域,第二為西部地區(qū),第三為中部地區(qū),但這兩個地區(qū)的效率值差距較小,而東北地區(qū)高校創(chuàng)新效率顯著低于全國平均值;比較各省的效率值差異,效率值最高的江蘇省在不同產(chǎn)出指標(biāo)下的效率值分別為0.761和0.584,遠高于全國均值及處于第二名的浙江?。?.587,0.383),效率值最低的吉林省在不同產(chǎn)出指標(biāo)下的效率值分別為0.228和0.062,顯著低于全國平均水平,其中尤以轉(zhuǎn)化專利作為產(chǎn)出指標(biāo)時的效率值差異最為明顯。結(jié)果顯示,國家急需采取針對性措施加強各區(qū)域高??萍紕?chuàng)新的協(xié)調(diào)發(fā)展,避免地區(qū)差異的進一步擴大。

表3 2009—2019年全國各地區(qū)高校創(chuàng)新效率均值

高校創(chuàng)新效率年度均值隨時間的變化趨勢如圖1所示。發(fā)明專利作為產(chǎn)出指標(biāo)時,高校創(chuàng)新效率在2009—2016年表現(xiàn)出明顯的上升趨勢,但在2016年后開始下降,原因可能是教育部2016年實施了《促進高等學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化行動計劃》等政策,明確規(guī)定了高校完善各項科技成果轉(zhuǎn)化管理制度和暢通科技成果轉(zhuǎn)化渠道等具體任務(wù),高??萍汲晒D(zhuǎn)化環(huán)境極大優(yōu)化,產(chǎn)學(xué)研合作進一步加強,發(fā)明專利等科研成果的申請權(quán)及所有權(quán)轉(zhuǎn)移至企事業(yè)單位,這在一定程度上造成了高校發(fā)明專利申請數(shù)的減少,但并不代表高校實際創(chuàng)新效率的下降;轉(zhuǎn)化專利作為產(chǎn)出指標(biāo)時,高校創(chuàng)新效率在2009—2015年整體呈現(xiàn)下降趨勢,其后明顯上升,特別是在2015—2017年及2018—2019年出現(xiàn)大幅上升,原因可能是《促進科技成果轉(zhuǎn)化法》在2015年修訂實施后,國家相關(guān)部門相繼發(fā)布實施了配套的推動科技成果轉(zhuǎn)化政策,高校科技成果轉(zhuǎn)化效率因此不斷提升??傮w而言,目前高校專利成果產(chǎn)出與轉(zhuǎn)化正在逐步實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展,但仍存在一定差距,高??萍汲晒D(zhuǎn)化工作還需加強,以促使高??蒲谐晒a(chǎn)出與轉(zhuǎn)化盡快實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。

圖1 2009—2019年全國高校創(chuàng)新效率年度均值變化趨勢

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

本文運用SFA方法測算了全國25個省份2009—2019年期間的理工農(nóng)醫(yī)類高校的創(chuàng)新效率,重點考察了科技成果產(chǎn)出與轉(zhuǎn)化的影響因素及協(xié)調(diào)水平。主要研究結(jié)論:一是中國高校創(chuàng)新效率的地區(qū)差異較為明顯,其中尤以轉(zhuǎn)化專利為產(chǎn)出時的創(chuàng)新效率差異最為明顯,各地區(qū)高校發(fā)展協(xié)調(diào)性需進一步強化;二是增加高校科技創(chuàng)新的人力及資金投入對專利產(chǎn)出及轉(zhuǎn)化仍具促進作用,其中增加人力投入明顯優(yōu)于增加資金投入;三是高??萍紕?chuàng)新的專利產(chǎn)出與轉(zhuǎn)化效率值之間的差距自2015年后開始逐步縮小,國家科技成果轉(zhuǎn)化政策對高校專利轉(zhuǎn)化具有明顯的促進效果,但也會造成高校發(fā)明專利產(chǎn)出效率數(shù)值的降低;四是高校從業(yè)人員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化配置是創(chuàng)新效率提升的關(guān)鍵因素,對高校發(fā)明專利的產(chǎn)出及轉(zhuǎn)化效率均具有明顯的正向作用。

4.2 建議

(1)在政府方面

一要加大高??萍紕?chuàng)新投入。強化高校產(chǎn)學(xué)研合作引導(dǎo)社會資本參與高??萍紕?chuàng)新活動,拓寬科技創(chuàng)新資金來源,注重增加對落后地區(qū)高校的科技創(chuàng)新資源投入以縮小各地區(qū)高校的差距,并加強高??萍紕?chuàng)新人才的培養(yǎng)與吸納,通過創(chuàng)新人才招引方式等辦法提升高??蒲腥藛T的數(shù)量與質(zhì)量,提高高??蒲匈Y金與人力的匹配程度。

二要優(yōu)化完善高校科技創(chuàng)新政策體系。強化政策引導(dǎo)推動高??萍汲晒D(zhuǎn)化,鼓勵開展面向市場需求的科研活動,改革高??己嗽u價體系,納入科技成果轉(zhuǎn)化績效指標(biāo),兼顧科研成果的質(zhì)量與數(shù)量,設(shè)置長期化、多元化的考核指標(biāo)以適應(yīng)新時代下高校科技創(chuàng)新活動的變化,同時建立完善區(qū)域聯(lián)動發(fā)展機制,并對落后地區(qū)高校予以差異化的政策傾斜,進一步促進全國各地區(qū)高校的協(xié)調(diào)發(fā)展。

(2)在高校方面

一要合理設(shè)置高校內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)。注重各層級人才培養(yǎng)的協(xié)同推進,尤其重視青年人才的培育,搭建更加完備合理的人才梯隊,有效運用人員聘用自主權(quán),重視技術(shù)轉(zhuǎn)移人才等科研輔助服務(wù)人員的培養(yǎng)與引進,合理設(shè)置科研輔助服務(wù)人員比例。

二要提升高??蒲泄芾砟芰退?。注重信息化手段在高??蒲泄芾碇械膽?yīng)用,建立溝通反饋機制針對性解決高??蒲泄芾聿蛔悖啽銉?yōu)化科研管理工作流程,提高科研管理工作效率,同時建立校內(nèi)各職能部門的常態(tài)化溝通協(xié)調(diào)機制,多部門協(xié)同制定科研管理制度,充分整合各相關(guān)部門職能,系統(tǒng)化管理高??蒲匈Y源及科研成果,提高科研資源配置及科研成果運營效率。

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