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太平洋在线正网crown是哪里博彩_美参议院支持新法规,要求美企通报对中国科技领域投资情况

  • 发布日期:2024-03-25 21:57    点击次数:60
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    科技战略

    欧盟发布“关键实体复原力”指令

    据欧盟7月25日消息,欧盟发布“关键实体复原力”指令。公告中界定的关键实体是指:提供基本服务,维护关键社会职能、经济、确保公众健康和安全、环境。该指令所涵盖的实体清单具体如下:能源部门,提供电力生产和能源存储等;运输部门,提供机场或铁路基础设施的管理和维护等;银行业,提供存款和贷款等基本;金融市场基础设施部门,提供交易场所和清算系统运营等;卫生部门,包括分销、制造、提供医疗保健和医疗;供水部门,负责饮用水供应和饮用水分配;废水部门,提供废水收集、处理和处置;数字基础设施板块,提供互联网交换点、域名系统、顶级域名、云计算、数据中心等;公共行政部门服务;航天部门,运营地面基础设施;食品生产、加工和配送部门,具备大规模工业化食品生产加工、食品供应链服务和食品批发配送。据悉,若该指令生效,欧盟成员国必在2026年7月17日前确定该指令中规定的关键实体。

    美参议员警告称人工智能或被用于生物武器开发

    据路透社7月26日消息,美参议院司法委员会一个小组委员会日前举行听证会,民主党和共和党参议员都对人工智能(AI)被恶意利用的可能性发出警告,尤其将重点放在AI被用来制造生物武器的可能性。人工智能初创公司Anthropic高管表示,AI将比预期更接近于超越人类智能,甚至会帮助一些恶意行为者开发生物武器,这对美国国家安全构成严重威胁。他敦促通过立法,减少AI的短期偏见风险,以及降低对人类的长期风险。

    美参议院支持新法规,要求美企通报对中国科技领域投资情况

    据路透社7月26日消息,美国国会参议院通过《2024财年国防授权法案》(NDAA)修正案,将要求美国企业向联邦机构通报其对中国半导体、人工智能等技术领域的投资情况。据悉,该修正案是民主党参议员鲍勃·凯西(Bob Casey)和共和党参议员约翰·科宁(John Cornyn)提出的《对外投资透明法案》的一个版本,旨在“解决美国投资流向中国等外国竞争对手所造成的风险问题”。此外,美参议院当天还通过另一项修正案,加强对外国购买美国农田的联邦审查,并在某些情况下禁止中国、俄罗斯、伊朗或朝鲜购买美国农田。

    信息

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    欧盟通过芯片法案,力争2030年生产全球20%的半导体

    据TechWeb网7月25消息,欧盟理事会批准了旨在加强欧洲半导体生态系统的法规,即《欧洲芯片法案》(European Chips Act)。该法案旨在为欧盟半导体领域工业基地的发展创造条件、吸引投资、促进研究和创新,并为欧洲应对未来的芯片供应危机做好准备。欧盟将为此募集430亿欧元公共和私有资金,目标是到2030年将欧盟占全球半导体市场份额翻一番,从现在的10%增加到至少20%。

    资源利用

    美国半导体行业协会称,2030年美国半导体行业人才缺口将达6.7万人

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    据路透社7月25日消息,美国半导体行业协会(SIA)发布报告称,2030年美国芯片业人才缺口将达6.7万人。SIA指出,美国面临着技术人员、计算机科学家和工程师严重短缺的问题,预计到2030年,半导体行业将缺少6.7万名此类劳动力,而整个美国将缺少140万名工程人才。对此,SIA提出三点建议:加强对区域合作伙伴关系和项目的支持,为半导体制造和其他先进制造业培养熟练技术人员;为半导体行业和其他对未来经济至关重要的行业培养更多的国内工程师和计算机科学家;留住并吸引更多国际高级学位学生。

    美国谷歌公司安全团队介绍抗量子密码学研究与实践

    据量科网7月26日消息,美国谷歌公司安全团队在IETF 117会议上介绍了该公司在抗量子密码学(PQC)方面的研究和实践情况,并概述了为什么需要转向PQC、PQC标准化的过程、实施PQC的优先事项、以及其在ALTS(应用层传输安全)PQC方面的研究等内容。谷歌安全团队指出,目前谷歌已通过混合部署PQC标准的方式减轻了“立即存储-稍后解密”风险,并做好准备在所有工作场景中推广PQC标准。

    美国约翰·霍普金斯大学应用物理实验室在超表面技术方面取得进展

    据TechXplore网7月25日消息,美国约翰·霍普金斯大学应用物理实验室(APL)研究人员开发出一种可重构智能表面技术,可增强超表面对电磁信号的反射。研究人员研究了两层超表面的反射行为,实施了一系列贴片状元件、控制旋钮、变容二极管和电阻器,以对关键参数进行更多控制。通过这种复杂的设计,研究人员创建了一个动态级联超表面,可以单独控制电磁信号的振幅和相位,同时允许集成到小型、经济高效的印刷电路板上。这种新的技术消除了以往超表面技术中的不均匀信号损失,有望在控制电磁波传播以改善通信方面取得应用。

    生物

    美国微生物学会提出应对全球抗生素耐药性危机的政策途径

    据生物安全情报网7月26日消息,美国微生物学会(ASM)发布报告《应对全球抗生素耐药性危机的政策途径》。该报告提出了以科学为基础的明确解决方案,确定了应加强政策的领域,并强调了微生物学在评估挑战和制定解决方案方面所发挥的作用。具体建议包括:支持对抗生素耐药性的创新研究;倡导直接审批途径等解决方案以应对抗菌药物市场的挑战;支持和加强公共卫生、实验室、兽医和微生物工作队伍;解决数据现代化问题;改进抗生素耐药性的检测模式;培养抗生素处方管理模式;加强与联合国、世界卫生组织和全球合作伙伴的协调;促进并资助伙伴国家工作。

    美国科研团队绘制出单细胞分辨率的人类肠道空间图谱

    据生物谷网7月25日消息,美国斯坦福大学科研团队绘制人类“肠道细胞社区”的超高分辨率图谱。该团队使用CODEX荧光标记技术确定了20个不同的大肠和小肠的细胞社区,包括结缔组织细胞、神经细胞、免疫细胞和上皮细胞等细胞类型及其更多的分子细节,并绘制出单细胞水平的肠道空间图谱。该图谱属美国国家卫生研究院发起的人类生物分子图谱计划的一部分,有助于确定细胞类型的功能、位置、临床关系等。相关研究成果发表于Nature期刊。

    美国科研团队开发新工具可预测微生物群落中不同物种共存情况

    据生物谷网7月25日消息,美国耶鲁大学科研团队开发出一种可预测不同微生物是否能共存的工具,可对了解微生物群落和微生物组产生重要影响。该团队经验证推翻了“每对物种彼此共存是多物种共存的条件”这一认识,并开发出新的预测工具帮助确定复杂微生物群落的共存情况。该工具可实现改造微生物群落或设计新的微生物群落,广泛应用于人类肠道健康、制造生物燃料和食品、生产可持续生物农药和生物肥料、处理废水等领域。相关研究成果发表于Science期刊。

    美国科研团队开发基因治疗滴眼液恢复失明男孩视力

    据科学网7月26日消息,美国迈阿密大学科研团队利用基因治疗滴眼液成功地使一名因患罕见疾病的失明者恢复了视力。该团队从治疗皮肤损伤的实验性基因治疗凝胶获得启发,基于Vyjuvek的治疗方法使用灭活的单纯疱疹病毒来传递该致病基因的工作副本,改变了病毒传递的基因,使患者视力水平显著提高。该“滴眼液疗法”未来还可用于治疗多种疾病。

    能源

    美国莱斯大学的太阳能制氢装置创造20.8%转换效率纪录

    据heypower 7月25日消息,美国莱斯大学化学和生物分子工程学教授Aditya Mohite领导的研究团队设计了一种结合新一代卤化物钙钛矿半导体与电催化剂的装置(光电化学电池),具有耐用、成本效益高和可拓展等优势,可利用太阳能产生氢气,其效率达到创纪录的20.8 %。该装置的关键是使用防腐蚀屏障构建集成光催化反应器,使半导体与水隔绝,同时不妨碍电子的传输,吸收光线、电力转化及使用电能来驱动化学反应都发生在同一个装置中。相关研究成果发表于《Nature Communications》。

    拜登政府宣布拨款1亿美元将碳污染转化为可持续产品

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    据美国能源部7月24日消息,拜登政府宣布在《两党基础设施法案》框架下通过美国能源部化石能源和碳管理办公室拨款1亿美元,支持公共事业部门购买由碳排放制成的产品。这笔资金将用于加快采用先进的碳管理技术,为使用工业端、发电端或其他来源二氧化碳生产的产品提供50%成本的资金支持,这些产品需通过生命周期分析(LCA)一致性检查和美国能源部国家能源技术实验室(NETL)批准,并证明与现有产品相比碳排放显著减少。

    海洋

    美国海军将举行“大规模演习2023”,动员2.5万人模拟“大规模全球冲突”

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    据新华网7月26日消息,美国海军将于8月9日至18日举行“大规模演习2023”,演习将动员分布于全球22个时区的美国海军7大舰队、6个美国作战司令部的2.5万名海军士兵和陆战队队员参加,以模拟“大规模的全球冲突”。据悉,2021年的首次大规模演习涉及全球17个时区,测试了美国海军“分布式海上作战”、海军陆战队“远征先进基地作战”和“竞争环境中的濒海作战”等作战概念,“旨在最大限度地让规模较小、技术先进的美军,对抗规模更大的中国海军等对手”。今年演习将扩大全球美军的参与范围,并派出前美国太平洋舰队司令斯威夫特上将和前美国海军欧洲部队司令福戈上将等15名退役将领在演习中担任高级领导。此外,今年的演习将包括6个航母战斗群、3个两栖战备群、25艘实际舰艇和50多艘虚拟舰艇,所有数据将被发送到9个海上作战中心,然后统一汇总到诺福克海战发展中心的中央指挥节点。

    伊朗海军接收首款国产远程海军巡航导弹

    据新华网7月26日消息,伊朗海军及伊朗革命卫队海军已于近期接收了该国自行设计和制造的“阿布·马赫迪”巡航导弹。据悉,该型导弹是伊朗首款国产远程海军巡航导弹,在软件中采用了人工智能来设计导弹飞行路径以及指挥控制系统,可穿透天然和人工障碍物,突破敌方雷达和防御系统,从不同方向攻击指定目标。同时,由于弹头中加入了高破坏性爆炸材料,该型导弹可以摧毁所有类型的船只、护卫舰和驱逐舰。此外,该型导弹还可利用先进的综合导航系统和强大的推进系统,从伊朗本土发射打击海上移动目标。伊朗军方表示,该型导弹将有能力彻底摧毁敌方航母等所有靠近的舰只,迫使敌人远离伊朗海岸。

    美国波音公司首次测试“虎鲸”超大型无人潜航器

    据国防科技要闻7月25日消息,美国波音公司首次测试“虎鲸”超大型无人潜航器。该潜航器是为美海军研制的首型无人潜航器,长26米,重50吨,可搭载8吨有效载荷,设有长约10米的模块化货舱,采用柴电推进装置,最大航速15千米/小时,巡航速度约为7千米/小时,航程1.05万千米,可在无人值守情况下自主行动数月,有望装备MK 48与MK 46鱼雷,用于遂行侦察、排雷、电子战及打击敌舰船等任务。

    美国海军拨款1.16亿美元研发高超声速反舰导弹

    据环球军事7月26日消息,美国海军宣布将拨款1.16亿美元,委托洛克希德·马丁公司和雷神公司研发高超音速反舰导弹。报道称,根据与美海军签订的合同,洛克希德·马丁公司和雷神公司将在初始研发阶段分别提出两个不同设计参与竞标,被美海军选中的设计将会在2024年底转入进一步研发。这种高超音速反舰导弹不仅飞行速度快,还具备低空突防能力,射程高达数百英里。两家美国军火巨头目前并未披露高超音速反舰导弹方案的细节,但大多数分析人士认为其将会采用超燃冲压发动机,并可由美军F/A-18E/F“超级大黄蜂”和F-35战机挂载。

    -“我本来以为是类似游乐园的投币水枪那种,原来是硬掰人家的射灯。”

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    航空

    美军称MQ-9无人机被俄罗斯战机发射的热诱弹击中

    据参考消息7月26日消息,美国军方25日称,一架俄罗斯战机在叙利亚上空飞近一架MQ-9无人机数米范围内,并向其发射热诱弹,击中了该架无人机并对其造成损害。据称,热诱弹对MQ-9无人机螺旋桨造成严重破坏。美国官员表示,近几周来,俄罗斯战斗机多次骚扰美国的MQ-9无人机,迫使无人机采取规避动作。

    美海军陆战队为其远程无人水面艇配备巡飞弹药

    据知远战略与防务研究所7月26日消息,美海军陆战队决定为其部署的“远程无人水面载具”(LRUSV)配备Hero-120巡飞弹药。根据该军种发布公告,陆战队曾在2021年1月与Metal Shark公司签订了量产合同,由后者交付5艘LRUSV和1艘可载人LRUSV载具。这些无人艇载具除具备基本的ISR功能外,还可搭载8枚小尺寸制导弹药,打击约60千米外的目标。

    莫斯科再遭无人机袭击

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    据道达智库7月25日消息,俄罗斯首都莫斯科市市长索比亚宁24日表示,当天凌晨4时左右,莫斯科遭无人机袭击,两栋非住宅建筑遭袭,但没造成严重破坏。俄罗斯国防部表示,两架乌克兰无人机被拦截摧毁。

    美陆军授予洛马公司价值2.21亿美元合同,用于研发一种新型防空高能激光武器原型

    据国防科技要闻7月25日消息,美陆军授予洛马公司一份价值2.21亿美元的合同,用于研发一种新型防空高能激光武器原型。根据合同,该武器将配备高能激光器、光束控制、光束引导与作战管理系统,旨在保护固定与半固定基础设施免受无人机、低空飞机和巡航导弹等空中威胁。预计,该武器将于2025年10月交付原型系统,随后进行作战相关实弹测试。

    航天

    美国Maxar公司将着手研制新型小型卫星总线,为美太空发展局“跟踪层”1期卫星提供支持

    据SpaceNews网站7月24日消息,美国Maxar公司新型卫星总线通过关键设计审查,将为L3 Harris公司着手研制16个Maxar 300系列小型近地卫星总线。该批卫星总线将用于美太空发展局14颗“跟踪层”1期卫星,以及2颗导弹跟踪演示卫星。Maxar公司将作为分包商于2024年初向L3 Harris公司进行首次交付。据悉,Maxar 300系列单总线宽度约为传统烤箱宽度,可通过大型火箭一次性发射8台,为减少尺寸、重量、功率和成本提供支持。

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    美太空军计划在不同轨道间部署新型监测传感器,以增强联合作战司令部的太空域作战能力

    据国防科技要闻7月25日消息,美太空系统司令部提出从近地轨道至地球同步轨道间多条轨道的战略应用,为增强联合作战司令部的太空域作战能力提供支持。美太空系统司令部正在研发新型导弹预警、跟踪和防御传感器,计划未来将新型传感器部署至不同轨道。美太空系统司令部表示,在不同轨道部署多个传感装备,将可多角度对同一区域和目标进行更精细观察,并提高导弹探测和跟踪的准确性。

    欧空局与瑞士Astrostrom公司合作开展“大地月电站”项目,研究利用月球资源建造月球太空站的可能性

    据空天大视野7月25日消息,欧空局与瑞士Astrostrom公司合作开展“大地月电站”(GE⊕-LPS)项目概念设计阶段,研究利用月球资源研制月球太空站的可能性。“大地月电站”是一个位于月球轨道的可载人太空站概念,将主要由月球资源和材料使用基于月球的自动化制造工艺建造,可为月球基地提供电力和可持续生产等服务。此外,“大地月电站”还可当作人工重力太空实验室、深空任务基地以及太空中转站。

    新材料

    韩国研究人员开发出可清洗、透明、柔性的OLED材料

    据phys.org网7月25日消息,韩国科学技术院(KAIST)电气工程学院的Kyung Cheol Choi教授和国家纳米制造中心(NNFC)的Yonghee Lee博士领导的联合研究小组利用MXene纳米技术开发出防水、透明、柔性的有机发光二极管(OLED)材料,该材料即使暴露在水中也能发光和透射光。研究人员采用一种新型双层封装膜对OLED材料进行封装,可以保护材料免受湿气和氧气引起的氧化,由此开发出一种基于MXene的OLED材料,该材料具有较长的使用寿命和对外部环境因素的高稳定性。实验表明,该材料在水下浸泡6小时(80%发光)后仍能保持性能。该材料可应用于需要柔性和透明显示器的领域,如汽车、时尚和功能性服装等。相关研究成果发表在《ACS纳米》(ACS Nano)期刊上。

    日本研究人员采用高压助熔剂法合成高纯度氢氧化物

    据东京工业大学网站7月25日消息,日本东京工业大学(Tokyo Institute of Technology)的研究人员开发出一种合成高纯SrVO2.4H0.6和Sr3V2O6.2H0.8两种新型钙钛矿氢氧化物的新方法。研究人员向SrO、SrH2和V2O3中添加了SrCl2,并使用原位同步加速器X射线衍射技术观察在不同条件下制备的样品成分的差异,发现SrCl2在1200℃的高温和2GPa的高压下充当助熔剂,促进部分反应物的熔化和溶解,从而促进扩散。研究人员设法抑制了由于扩散不足而出现的不均匀产物的产生,获得了高纯度的SrVO2.4H0.6和Sr3V2O6.2H0.8钙钛矿氢氧化物。该研究成果对于合成各种类型的多组分系统提供了思路。相关研究成果发表在《美国化学会杂志》(Journal of the American Chemical Society)上。

    先进制造

    美国研究人员开发出户外热机器人,用于研究高温对身体的影响

    据机器人大讲堂7月25日消息,美国亚利桑那州的研究人员开发出一款会呼吸、会发抖还会出汗的机器人,名为“安迪”,可用来研究人体在面临极端环境时的各种变化。“安迪”的身体被分为35个独立的感应区,遍布温度和热量等感应器,同时,一套内部冷却系统和遍布在碳纤维皮肤上的毛孔能让它像真人一样产生热量、呼吸、出汗,甚至颤抖。研究人员还可以通过编程,让“安迪”模仿不同年龄段人群的身体条件,比如老年人、运动员,以及抵抗力较差的人等。不同的温度、辐射和风力条件下,“安迪”身体的表现不同,相关数据都会传输到电脑上,形成一幅完整的人体热力图。

    美国研究人员开发出新型机器人材料加速平台,比原有自动化技术快9倍

    据TechXplore 7月25日消息,美国北卡罗来纳州立大学的研究人员开发出一种新型机器人材料加速平台(MAP),名为RoboMapper,可以同时对数十个半导体样品进行测试。实验结果表示,RoboMapper比完全手动快约14倍,比其他自动化技术快9倍。除了能更快地进行材料测试,RoboMapper还降低了成本、节约了能源,使整个过程更加可持续。相关研究成果发表于《Matter》期刊。

    由国际技术经济研究所整编

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    研究所简介

    国际技术经济研究所(IITE)成立于1985年11月,是隶属于国务院发展研究中心的非营利性研究机构,主要职能是研究我国经济、科技社会发展中的重大政策性、战略性、前瞻性问题,跟踪和分析世界科技、经济发展态势,为中央和有关部委提供决策咨询服务。“全球技术地图”为国际技术经济研究所官方微信账号,致力于向公众传递前沿技术资讯和科技创新洞见。

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