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科技战略美国国家科学基金会和美国经济发展管理局启动区域创新项目跨机构合作据美国国家科学基金会7月26日消息,美国国家科学基金会(NSF)和美国经济发展管理局(EDA)启动区
科技战略美国国家科学基金会和美国经济发展管理局启动区域创新项目跨机构合作据美国国家科学基金会7月26日消息,美国国家科学基金会(NSF)和美国经济发展管理局(EDA)启动区域创新项目跨机构合作根据《芯片和科学法案》授权,两机构通过NSF区域创新引擎(NSF Engines)和EDA区域技术和创新中心(Tech Hubs)实施计划,共同促进区域技术发展以及经济和就业增长。
NSF、EDA将协调具体项目、计划和设施,包括:研究和教育活动、设施、中心、数据基础设施、外部活动美国召开首届白宫甲烷峰会,部署尖端技术应对气候污染据白宫官网7月26日消息,拜登政府召开首届白宫甲烷峰会,讨论减少甲烷排放的行动方案,特别是石油和天然气行业的甲烷排放,从而推进气候保护议程、创造更多就业岗位。
会议重点强调,要建立一个新的内阁级甲烷工作组,推进整体工作;部署尖端技术,开发创新的甲烷检测工具,从源头识别甲烷排放量;开发数据产品以提高公众对甲烷排放的了解;采取常识性行动减少甲烷排放,如填堵废弃井、改进和修复泄露管道、更新检测维修标准、提供资金支持等;通过更新设施排放报告要求、监测“超级排放”事件、加强执法等手段应对排放事件;加快建立伙伴关系,实现全球合作,以领导在甲烷管理方面的全球行动。
日本计划研制新型超级计算机以促进人工智能技术发展据国防科技要闻7月27日消息,日本经济贸易工业部计划投资约2.25亿美元,与该部门所属的各科研中心共同研制新型超级计算机,其运算速度将比目前现有超级计算机快1.5倍。
根据计划,日本打算通过云服务提供超级计算机的访问权限新型超级计算机将用于发展人工智能技术,以缩小日本与先进国家在人工智能领域的差距,提高日本人工智能领域公司对外国竞争对手的竞争力据悉,日本计划于2024年将新型超级计算机投入使用。
信息美国微软公司因Teams和Office捆绑销售成为欧盟反垄断焦点据路透社7月28日消息,美国微软公司因其将Teams和Office应用程序捆绑销售而成为欧盟反垄断调查的目标,面临巨额罚款的风险过去10年,微软公司因违反欧盟竞争规则而被欧盟反垄断罚款22亿欧元。
据知情人士称,针对微软公司将Teams和Office捆绑销售的情况,欧盟委员会正在寻求快速审理此案,并计划在秋季对微软提出正式指控,除非该公司做出一定改变欧盟竞争执法机构表示,它担心微软可能通过限制欧洲通信和协作产品市场的竞争,来滥用和捍卫其在生产力软件方面的市场支配地位。
美国与澳大利亚网络机构警告IDOR安全漏洞可能被大规模利用据TechCrunch网7月28日消息,美国网络安全与基础设施安全局(CISA)和澳大利亚网络安全中心警告称,网站和应用程序中常见的不安全直接对象引用(IDOR)漏洞可能会被大规模利用。
这些漏洞允许恶意黑客访问或修改组织服务器上的敏感数据由于这些漏洞通常可以通过枚举法来利用,可能会被自动化工具大规模滥用CISA和澳大利亚网络安全中心发布的联合咨询报告指出,IDOR漏洞已导致全球多起重大数据泄露事件,包括美国一家实验室巨头的数千份医疗文件泄露、一个州政府网站中数千名纳税人个人信息泄露、数亿份美国抵押贷款文件泄露和数十万人的私人电话数据泄露等。
联合咨询报告建议,开发人员应确保他们的网络应用程序执行身份验证和授权检查,以及软件的设计是安全的,从而减轻IDOR漏洞影响美国芯片制造商AMD计划未来5年在印度投资4亿美元据路透社7月28日消息,美国芯片制造商AMD计划未来5年在印度投资4亿美元,并在印度班加罗尔市建立其最大的设计中心,以扩大其在印度的业务。
AMD表示,新工厂占地50万平方英尺,在印度办事处总数将会增加到10个,预计到2028年底将增加3000名工程师AMD首席技术官马克·佩珀马斯特(Mark Papermaster)表示,通过这些投资,AMD将进一步扩大在印度的研发能力,推动半导体设计创新。
中美研究机构研发出检测框架FacTool,可检测AI大语言模型内容错误据品玩网7月27消息,上海交通大学、香港城市大学、美国卡内·基梅隆大学、美国Meta公司等联合研究团队研发出一款通用检测框架FacTool,可用于检测大语言模型生成内容中的错误。
FacTool利用各种工具收集证据,并利用语言模型的推理能力评估内容的事实性该研究团队通过在基于知识的问答、代码生成、数学推理和科学文献回顾等4个不同任务上进行实验,实验结果显示展示了所提方法的有效性相关研究发表在预印本网址Arxiv上。
生物美国科研团队开发出在体内直接编辑造血干细胞的基因疗法,可像打疫苗一样简单据学术经纬公众号7月28日消息,美国费城儿童医院和宾夕法尼亚大学医学院的科研人员开发出一项在体内直接编辑造血干细胞的基因疗法,可像打疫苗一样简单。
该团队将基因编辑工具或mRNA装在脂质纳米颗粒中,将其像注射mRNA疫苗一样注入体内,即可专门靶向有缺陷的造血干细胞去释放负载,从而改造造血干细胞中的致病基因实验证明CD117/LNP能促进高效碱基编辑,使功能性血红蛋白的比例增加到了91.7%,而有缺陷的镰刀状血细胞几乎完全消失。
该技术可规避体外造血干细胞基因治疗的限制,“一劳永逸”直接在体内开展基因工程,扩大了基因疗法的使用范围是治疗遗传疾病思路上迈进的一大步相关研究成果发表于Science期刊美国科研团队捕获合成DNA原子视图,有助研究可治疗疾病的“分子剪刀”
据中国科技网7月28日消息,美国西弗吉尼亚大学与美国能源部阿贡国家实验室的科研人员在原子水平上观察合成DNA,揭示了其如何改变结构以增强“剪刀”功能的机制该团队用超强X射线将结晶合成DNA摧毁以进行原子水平上的观察,发现其通过改变结构来找到互补序列并以类似于魔术贴的方式进行连接。
该研究有助于解释关于特定DNA结构的问题,或是未来解锁医学新技术的关键相关研究成果发表于《通信·化学》期刊法国科研团队利用纳米芯片对小鼠和人类器官进行迄今最高水平的基因组编辑据生物谷网7月27日消息,法国蔚蓝大学科研团队利用纳米芯片对小鼠和人类器官进行高水平的基因组编辑,且几乎没有副作用。
该团队使用纳米母细胞(NBS)技术,仅需4周可稳定有效敲除高达75%的报告基因,并可在人类器官中实现20%-50%的基因编辑,远超迄今为止对小鼠和人类组织衍生的有机化合物所达到的基因编辑水平,且与其他基因编辑方法相比具有低细胞毒性和低脱靶效应,几乎没有在非靶点不必要的插入和删除等副作用。
该研究为体外编辑人类和小鼠器官提供了通用和高效的工具相关研究成果发表于Molecular Therapy: Nucleic Acids期刊美国约翰霍普金斯大学有关印度的跨学科健康研究正在接受种子拨款提案
据HUB官网7月27日消息,美国约翰霍普金斯大学古普塔-克林斯基印度研究所正在接受两类种子资助提案,作为其突破性研究资助计划的一部分最多两项提案将获得每项45000美元的资助,以促进对印度气候变化与健康之间复杂联系的理解。
成功提案将汇集气候科学家、公共卫生专家、社会科学家、政策制定者和社区利益相关者,以制定基于证据的干预措施、政策框架和适应性战略此外,最多两项提案将分别获得60000美元,以支持印度的跨学科健康数据研究,包括预测模型、生物信息学工具、行为矫正工具等,并将优先考虑关注结核病和/或呼吸道疾病的提案。
哈萨克斯坦纳研究人员开发出检测实验室病毒逃逸的设备据生命科学前沿公众号7月27日消息,哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学科研团队开发出一种检测病毒是否从实验室逃逸的设备Viraless该设备是一个基于光纤纤维的抗体生物传感器,利用表面等离子体共振的原理把单克隆/多克隆抗体附着在光导纤维的表面,并将光纤内折射率的变化以用户友好的形式解释为快速、准确和具体的检测结果。
该技术支持在液体介质中、城市环境中或部署在独立的社区以及在室内场景中检测特定的病原体,应用于检测废水、监测实验室病毒泄露等,为生物安全提供了一个最佳平台能源美国召开首届白宫甲烷峰会,部署尖端技术应对气候污染
据情境科技7月27日消息,拜登政府召开首届白宫甲烷峰会,讨论减少甲烷排放的行动方案,特别是石油和天然气行业的甲烷排放,从而推进气候保护议程、创造更多就业岗位会议重点强调,要建立一个新的内阁级的甲烷工作组,推进整体工作;部署尖端技术,开发创新的甲烷检测工具,从源头识别甲烷排放量;开发数据产品以提高公众对甲烷排放的了解;采取常识性行动减少甲烷排放,如填堵废弃井、改进和修复泄露管道、更新检测维修标准、提供资金支持等;通过更新设施排放报告要求、监测“超级排放”事件、加强执法等手段应对排放事件;加快建立伙伴关系,实现全球合作,以领导在甲烷管理方面的全球行动。
美国BWX技术公司将开发核热火箭反应堆和燃料据中核智库7月27日消息,美国国防高级研究计划局(DARPA)与洛克希德•马丁公司达成协议,开始制造和设计一种实验性核热火箭及发动机BWX技术公司是洛克希德•马丁公司的合作伙伴之一,将开发核反应堆和制造高丰度低浓铀燃料。
此前,DARPA与NASA签署合作协议,联合推进“敏捷地月空间行动示范验证火箭”(DRACO)项目,最快于2027年示范核热火箭发动机技术海洋德国调查船启航大西洋雷克雅内斯洋脊,将使用海底钻机进行钻探据广海局7月27日消息,德国不来梅大学海洋环境研究中心(MARUM)“玛利亚·梅里安”号调查船于7月8日启航,赴大西洋雷克雅内斯洋脊开展调查。
据悉,“玛利亚·梅里安”号调查船于2006年入列,船长95米,总吨位5573,可搭乘40人,其搭载的海底钻机可获取海底以下80米的沉积物/岩石样此次航次计划利用船载海底钻机钻取完整沉积序列,并钻入洋中脊上层洋壳,安装原位钻孔观测系统,长期记录年轻洋壳深部流体活动以揭示流体物质循环过程。
此项目由MARUM海底创新团队及德国海洋研究联盟支持,已于去年对研究区附近沉积盆地开展先期调查乌克兰研发出新型多用途无人艇据参考消息网7月28日消息,乌克兰在土耳其伊斯坦布尔举行的国际国防工业博览会上,展示了其新型多用途海上无人艇——V5型海上自主警卫无人艇(MAGURA V5)。
据悉,该型无人艇由乌克兰特种技术进出口公司研发,长5.5米,宽1.5米,水面以上高度0.5米,巡航速度22节,最大速度42节,续航力450海里,有效载荷320公斤,能够执行监视、侦察、巡逻、搜救、反水雷战、舰队护卫和作战等广泛任务。
根据消息,该型无人艇的主要特点在于外形设计符合流体动力学,具有高度机动性和隐身性,这将为其开展高效海上行动开辟新的前景土耳其设计出“世界首款”智能远程水雷据参考消息网7月27日消息,土耳其设计出“世界首款”智能远程水雷UCA,能给敌人制造“意外效果”。
据悉,UCA配备有翼制导组件、智能目标探测装置和起爆装置,可以用土耳其现有的F-16战斗机和“突袭者”及“矛隼”无人机携带,从高空投掷进入海中后,其将在海底找到合适位置,等待目标船只出现消息表示,现有的声呐技术难以“捕捉”该型水雷。
此外,该型水雷的研发工作将在近期完成,预计今年开始测试航空美国L3 Harris和Leidos公司将合作为美陆军研发ATHENA侦察机,为未来远程监视和跟踪能力提供支持据DefenseNews网站7月27日消息,美国L3 Harris和Leidos公司将合作为美陆军“战区级高空远征下一代机载信号情报”(ATHENA-S)项目研发新型侦察机。
该型侦察机的研发旨在提升美陆军空中侦察能力,推进传统飞机向具备先进传感器、高海拔飞行以及远程监视与跟踪能力的飞机转变两家公司表示,新型ATHENA侦察机分为ATHENA-S和ATHENA-R两种机型,并计划在“庞巴迪”-6500飞机基础上进行改装,配备ATHENA-S规格雷达、电子和通信情报等设备。
美空军发展新一代空运能力,以应对未来高端战争据国防科技要闻7月27日消息,美空军部长肯德尔表示,美空军需要具备更具生存能力的运输机和空中加油机,以应对未来可能发生的高端冲突美空军具体措施包括:一是推进一系列新一代空运能力项目,如国防创新部门“翼身混合”验证机项目、DARPA“速度和跑道独立技术”项目以及“自由升降机”验证机项目;二是工作重点聚焦提升太平洋地区突发事件的处理能力,开展“机动卫士”等空中加油和补给演习等;三是提出未来空运机队的三层生存概念,强调并阐明了在简单环境、作战行动边缘和高端作战环境中的生存指南。
美陆军授予Dynetics公司价值4.28亿美元合同,扩大“通用高超声速滑翔体”采购量据防务之翼7月27日消息,美陆军承包司令部授予Dynetics公司一份为期4年价值4.28亿美元合同,用于生产第二批“通用高超声速滑翔体”(C-HGB)武器。
C-HGB是美陆军“远程高超声速武器”(LRHW)项目武器和美海军“中程常规快速打击”(IRCPS)项目武器的通用滑翔体,属于美陆军“远程高超声速武器”(LRHW)项目的一部分,气动外形为低升阻的圆锥形,可与洛马公司制造的两级、直径83厘米的发动机集成。
据悉,美陆军曾于2019年采购了首批20枚C-HGB韩华宇航公司将开发战斗机发动机材料据两机动力控制7月27日消息,韩华宇航宣布计划开发战斗机发动机材料,以增强该国的自卫能力韩华集团旗下的国防和航空事业部与韩国金属与材料研究院、韩国航空技术研究协会、韩国产业技术评价研究所以及首尔国立大学签署了一份谅解备忘录,旨在开发、锻造和铸造Inconel 718材料。
据悉,Inconel 718材料是一种在航空发动机中使用的特殊合金,能够耐受高达摄氏1500度的高温目前,韩国完全依赖进口来获取这类材料航天美太空基金会发布《2023年第二季度太空报告》据spacefoundation网站7月26日消息,美太空基金会发布《2023年第二季度太空报告》,涵盖51个国家和政府组织。
报告显示,全球太空经济比2021年增长8%,到2022年达5460亿美元日本在2021-2022年度太空支出增幅最大,从3.9亿美元增至6.88亿美元,增幅达75%此外,美国在国防太空领域支出占全球首位。
美国防太空2022年支出约430亿美元,预计2023年度将支出540亿美元俄罗斯国防太空支出2.57亿美元美国直觉机器公司成功对Nova-C月球着陆器进行了全面测试据intuitivemachines网站7月26日消息,美国直觉机器公司(Intuitive Machines)成功对Nova-C月球着陆器进行了全面的测试。
此次测试验证了Nova-C月球着陆器系统在前往月球途中的性能,包括飞行软件、电子设备、推进系统的完整性能,并进行了系统氦增压、液氧甲烷加注和发动机的试车该着陆器采用液氧甲烷作为燃料,可在月面垂直起降,有希望成为全球首款全无毒深空飞行器。
美国Lynk Global公司首次展示手机卫星双向语音通话能力据benzinga网站7月26日消息,美国Lynk Global公司发布基于卫星及存量普通手机双向语音通信的测试视频该视频展示了通过Lynk Global公司有在轨卫星连接的普通移动电话进行的多次语音通话。
目前,该公司正在与约50个国家的30个移动网络运营商开展合作,短期内提供短信服务,逐步实现通话和网络服务美海军陆战队启用第一个“战斧”巡航导弹连据防务之翼7月28日消息,美海军陆战队第11陆战团在加利福尼亚州彭德尔顿营启用了“战斧”巡航导弹连美海军陆战队第11陆战团计划2030年前组建3个远程导弹连,以此打造一个完整的“战斧”巡航导弹营,以补强美陆军第3多域特遣部队(主要针对印太区域)的“战斧”巡航打击能力。
美海军陆战队计划为每个连队配备16套远程火力发射装置,其发射装置采用海军/海军陆战队远征舰艇拦截系统中的远征火力遥控地面装置(即无人化联合轻型战术车),搭载1具MK 41垂直导弹发射装置,可混装“战斧”巡航导弹和“标准”-6导弹。
新材料美国研究人员发现平衡复合材料性能的新方法可按需实现材料性能据phys.org网7月26日消息,美国得克萨斯农工大学(Texas A&M University,TAMU)的研究人员发现平衡复合材料性能的新方法,将由多种材料组成的图案化纳米结构嵌入高性能复合材料中,在不牺牲任何其他性能的情况下实现所需的复合材料多功能性。
研究人员采用超临界二氧化碳辅助雾化技术来调节多种纳米材料中材料吸水或排斥水的程度,并使用这些纳米材料创建并组合形成特定图案获得所需性能,即使用精确的二氧化碳喷雾系统将图案沉积在碳纤维表面,通过控制液滴的大小、微观尺度上的图案以及材料的相互作用来实现所需的性能。
该项研究提供了一种实用、可扩展、经济可行的方法来创建具有可调特性的纳米结构材料和组件,将推动高性能复合材料制造工艺的变革,并带来电子、能源存储、运输、消费品等领域的进步相关研究成果发表在《先进材料》期刊上。
德国研究人员开发出一种可生物降解的谷氨酸基矿物塑料据康斯坦茨大学网站7月27日消息,德国康斯坦茨大学(University of Konstanz)的研究人员开发出一种可生物降解的谷氨酸基矿物塑料矿物塑料是一类具有优异性能的仿生材料,如自愈能力,水凝胶状态下的拉伸性,干燥状态下的高硬度、韧性、透明度和不易燃性,以及可逆转变为水凝胶状态。
研究人员使用聚谷氨酸(PGlu)替代聚丙烯酸等石油基成分合成谷氨酸基矿物塑料,通过改变醇-水混合物、金属离子的比例和分子量来调整材料的流变特性该材料中的N、Ca、Fe作为额外的营养物质,可支持微生物的生长,从而促进降解过程。
该材料可用作粘合剂、手机屏幕盖材料,且由于其具有不易燃的特性,可用于制造不易燃绝缘泡沫塑料,以及在烤箱、电机等高温环境中使用的部件等相关研究成果发表在《Small Methods》期刊上先进制造英国研究人员开发出低成本指尖传感器,可增强机器人触觉
据TechXplore 7月27日消息,英国伦敦玛丽女王大学的研究人员开发出新型L3 F-TOUCH——高分辨率指尖传感器,其中L3代表轻量级、低成本、无线通信传感器可以测量物体的几何形状并确定与其相互作用的力。
与其他通过相机图像获取的触觉信息来估计相互作用力的传感器不同,L3 F-TOUCH直接测量相互作用力,可实现更高的测量精度相关研究成果发表于《IEEE机器人与自动化快报》(IEEE Robotics and Automation Letters)。
美国研究人员利用3D打印制造出一体成型的无电子自主机械夹具据加州大学圣地亚分校官网7月27日消息,美国加利福尼亚大学(UC)圣地亚哥分校与巴斯夫公司的研究人员成功在3D打印机上制造出了带有嵌入式流体控制电路的一体成型软体机械夹具。
该创新型夹具采用Ultrafuse TPU材料,通过熔丝制造技术制成这个解决方案不仅创造出功能强大的复杂装置,而且提高了软体机器人的安全系数相关研究成果发表于《科学·机器人》(Science Robotics)期刊。
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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。
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