欧盟将投资超1000亿欧元生产芯片

科技战略


美国国家海洋和大气管理局完成气候领域超级计算机升级

据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)7月28日消息,NOAA完成气候领域超级计算机升级。升级后,国家天气和气候操作超级计算系统 (WCOSS)容量扩大 20%,将有助于改善美国气候预测。NOAA使用升级后的超级计算机可运行更复杂的预测模型,增加的存储空间将使更多数据得到处理,模型水平分辨率将提高至 9 公里,而旧版本为 13 公里。并且,新系统将更准确地捕获所谓的辐射活性气溶胶,以更好地模拟野火烟雾、灰尘等污染排放。


日本计划2024年4月起为半导体、电动车电池生产提供减税优惠

据路透社8月11日消息,日本计划2024年4月起对国产电动车电池和半导体实行税收减免优惠,以加强经济安全。据悉,根据日本2024财年税法修订,日本经济产业省将提议对在日本生产战略性意义的关键产品企业提供税收优惠,计划草案将根据电池和芯片产量为企业减税。日本经济产业省预计今年年底前敲定包含适用专案在内的具体细节。此前,日本于2023年颁布《经济安全保障法》,提供台积电、美光等晶圆厂在日建厂数十亿美元补贴,以确保战略物资供应链安全。


欧盟将投资超1000亿欧元生产芯片

据集微网8月11日消息,欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿(Thierry Breton)日前表示,欧盟将在半导体生产政策方面投资超1000亿欧元(约1100亿美元),以在该领域实现自给自足。Thierry Breton表示,目前在19国有超68个项目,这些项目将使其重获竞争力和战略自主权。欧盟芯片法案提出,将调动430亿欧元的公共和私人投资(其中33亿欧元来自欧盟预算),目标是将欧盟在全球半导体市场的份额翻一番,从现在的10%提高到2030年的至少20%。Thierry Breton称,欧盟将继续保持这一目标,甚至可以提前实现。此外,台积电也于近日正式宣布与博世、英飞凌、恩智浦共同投资欧洲半导体制造公司(ESMC)。


信息


美国联邦选举委员会采取初步措施监管政治广告中的人工智能

据NextGov网8月10日消息,美国联邦选举委员会(FEC)批准一项请愿书,其中要求该机构修改关于“欺骗性人工智能”的规定,以限制在政治广告中使用生成式人工智能。该请愿将开放60天的公众意见征询期。目前,美国政治候选人已经开始尝试使用生成式人工智能来进行他们的竞选活动,如共和党就曾发布一段完全由人工智能生成的视频对现任总统拜登进行了攻击。


美国Meta公司发布语言模型Shepherd,可对生成文本进行评判

据品玩网8月11日消息,美国Meta公司研究团队发布语言模型Shepherd,可对生成本文进行评估并提出改进建议。论文显示,Shepherd模型经过特定的调整,能够识别出多样化的错误,并提供纠正建议,超越了未经调整的模型的能力。研究表明,Shepherd模型性能明显优于其他模型。相关研究发表在Arxiv预印本网站上。


美国国土安全部将审查针对云计算的恶意攻击

据路透社8月11日消息,美国国土安全部网络安全审查委员会将审查针对云计算的恶意攻击。网络安全审查委员会将审查与基于云的身份和身份验证基础设施相关的问题,其中包括对最近微软违规行为导致美国政府电子邮件被盗的事件进行评估。此次审查是在美国参议员罗恩·怀登(Ron Wyden)7月要求联邦贸易委员会、网络安全与基础设施安全局以及司法部在黑客攻击后对微软“采取行动”之后进行的。国土安全部表示,网络安全审查委员会的审查将提供建议,帮助组织防止基于云的帐户遭到恶意访问。


美国微软公司发布Gorilla大语言模型,API调用优于GPT-4

据DoNews网8月12日消息,美国微软研究院与加州大学伯克利分校联合研究团队开发出名为Gorilla的全新大语言模型(LLM),其在应用程序接口(API)调用方面的准确性、灵活性等优于OpenAI公司的GPT-4。Gorilla模型通过名为“检索器感知训练”(Retriever-Aware Training)的技术,让大模型学习API调用的语义,并生成语义和语法正确的文本内容。微软研究院表示,即便API文档发生更改,Gorilla在调用API时依然能生成正确的语义和语法。此外,Gorilla还具备GPT-4不具备的功能,可以为没有训练数据集的API,生成正确的API调用。


生物


美国研究人员开发出合成抗生素,可有效对抗耐药超级细菌

据ScienceDaily网8月9日消息,美国杜克大学研究人员开发出可有效对抗抗生素耐药性的合成抗生素LPC-233。该抗生素通过干扰细菌细胞壁中的脂质合成发挥作用,起效快且不受耐药机制影响,在体外试验中可有效杀伤沙门氏菌、假单胞菌和大肠杆菌等多种革兰氏阴性菌临床分离株。在动物试验中通过口服、静脉注射或腹部注射等给药方式均发挥疗效,且细菌出现耐药突变的发生率极低。


澳大利亚研究团队开发出新3D打印技术,可定义细胞指令、重现器官真实发育

据Phys网8月11日消息,澳大利亚悉尼大学和Westmead儿童医学研究所团队使用3D光刻技术开发出一种定义细胞指令的新3D打印方法,引导其形成更准确、更有组织的结构,从而组装模仿器官结构的组织。研究人员利用该方法创造了类似骨骼结构的骨脂肪组件和类似哺乳动物早期发育过程的组织组件。该生物工程技术可引导干细胞形成特定的细胞类型,并在时间和空间上正确组织这些细胞,从而重现器官的真实发育,还有助于推进再生医学领域和许多疾病的潜在新疗法。


澳大利亚研究人员为植物疫苗和治疗剂的生产构建基因蓝图

据Phys网8月11日消息,澳大利亚昆士兰科技大学领导的国际研究团队确定了澳大利亚植物本氏猪笼草的完整基因组序列,该序列已用于生产至少三种新冠肺炎疫苗和三种新冠肺炎检测试剂盒,将有助于生物技术和农业研究以及基于植物的治疗方法生产。该研究在快速、低成本种植治疗蛋白和开发疫苗的潜力方面迈出重要一步。相关研究成果发表于《自然·植物》期刊。


能源


日韩媒体称美日韩峰会将磋商核污染水排海,旨在针对中国

据黄渤海研究院8月11日消息,日本《朝日新闻》、韩国《韩民族日报》等媒体称,日本首相岸田文雄将于8月18日召开的美日韩首脑会议上借助美韩首脑支持推动核污染水排海,应对来自中国、日本民众和韩国民众的反对呼声。同时向中国展示美日韩三国合作,以及美国通过韩美日合作牵制中国的立场。媒体预测日本核污染水排海的正式时间在9月初。


美国海军与爱迪生电气研究所签署谅解备忘录,共同提高能源系统韧性

据美国海军8月11日消息,美国海军(DON)和爱迪生电气研究所(EEI)宣布签署谅解备忘录,双方将建立一个合作框架,为美国海军及其下属机构的提供能源服务,提高能源系统韧性。


拜登政府宣布向全美首批直接空气碳捕集设施提供12亿美元资金支持

据美国能源部8月11日消息,拜登政府宣布向位于德克萨斯州和路易斯安那州的全美首批商业规模直接空气捕集设施提供12亿美元资金支持。该笔资金属于拜登政府投资美国计划的一部分,这些区域性直接空气捕集设施的规模将是全球范围内正在运营的同类设施200倍,其中位于路易斯安那州的Cypress项目将每年捕集超过100万吨的二氧化碳,并在墨西哥湾沿岸地质储存;位于德克萨斯州的南德克萨斯直接空气捕集中心也将每年捕集超过100万吨二氧化碳,并在盐水地质储存。同时,美国能源部还宣布19个潜在的直接空气捕集中心研究项目,美国能源部将开展可行性评估和前端工程与设计研究。此外,美国能源部还计划启动一系列资助项目,支持美国能源部的碳排放能源攻关计划(EarthShot)。


海洋


俄罗斯海军开始为“亚森”级核潜艇换装“锆石”高超声速导弹

据俄罗斯卫星通讯社8月14日消息,俄罗斯联合造船集团总裁阿列克谢·拉赫曼诺夫在接受采访时称,“锆石”高超声速导弹将按规定配备到885型“白蜡树-M”(北约代号“亚森”级)攻击型核潜艇,换装工作已在进行。报道称,目前俄海军“白蜡树”型核潜艇装备的是“口径”和“缟玛瑙”潜射型巡航导弹以及“物理学家”重型鱼雷。此外,列克谢·拉赫曼诺夫还透露,首艘装备“锆石”导弹的战舰为22350型“戈尔什科夫海军元帅”号导弹护卫舰。


航空


日本拟于2024年推出第六代机原型机F-X

据两机动力控制8月13日消息,日本计划于2024年推出一款名为三菱F-X的第六代隐形战斗机原型。报道称,F-X,绰号“哥斯拉”,将具备X-2心神战机(前日本隐形战斗机)的能力,并携带比F-35战机更多的导弹。据渲染图显示,F-X的外形与F-22相似,具有扁平、圆润的机身配置和双发排气结构,可减小雷达信号或横截面。


俄罗斯计划从2024年开始批量生产“猎人-B”无人机

据渊亭防务8月12日消息,俄罗斯自研的S-70“猎人-B”无人机已按目标完成大部分测试,将在2023年底前完成国家试验。该机现以纳入俄罗斯2024-2033年国家军备计划,预计2024年初开始批量生产并交付俄罗斯空天军部队,按照合同内容,其交付数量在数十架左右。“猎人-B”无人机是由俄罗斯联合航空制造集团公司研发的一种隐身亚音速无人机,最大平飞速度可达1000千米/小时,在无空中加油情况下的单架次最大航程可达4000-6000千米,最大起飞重量20吨左右,2个内置弹舱内可根据需要挂载多型对地/对海攻击的非制导/制导弹药或空对空导弹,并具备有人/无人协同作战能力。


美陆军称,高能激光防空武器应用面临维护难、操作难、人才短缺以及制造成本高等障碍

据DefenseNews网站8月12日消息,美太空与导弹防御司令部司令丹尼尔·卡布勒表示,美陆军应用高能激光防空武器时遭遇新障碍。新的问题包括:一是在偏远地区对激光武器的可维护性低;二是激光武器相关操作、维护等技术人才队伍匮乏;三是战场中使用动能/非动能激光武器的时机无法较准确把握,对激光武器应用的作战场景认识模糊;四是目前激光武器等高精度定向能武器的制造成本高昂。


DARPA启动“捕获”项目,拟研发可捕获高空慢速飞行物体的新技术

据国防科技要闻8月12日消息,DARPA启动名为“捕获”(CAPTURE)的小企业创新研究项目,寻求捕获高空慢速飞行物体的新技术。项目的目标是在6个月内开发一个原型系统并通过最终设计审查,在一年内完成最终现场测试。据悉,“捕获”系统质量在227-680千克之间,可在18-23千米的高度使用。


美国将优先发展高超声速技术,以提升对敌反击能力

据InsideDefense网站8月10日消息,美国参议院拨款委员会在2024财年国防支出法案随附的报告中表示,美国将支持优先发展高超声速系统及相关技术,以具备对敌方进行反击的力量。为此,美空军研究实验室将联合工业界及学术界开展合作,共同探索如何利用先进推进技术、全尺寸装配和增材制造技术,来生产高超声速专用组件、几何结构以及超高温耐热精密材料和复合材料。同时,美国各军种间开始协调测试高超声速武器基础设施的可用性,拟进一步增加基础设施的网络带宽等能力。


美日两国将联合研发新型高超声速武器拦截导弹

据日本朝日新闻网站8月13日消息,日本官员表示,美国和日本两国计划合作研发一种新型高超声速武器拦截弹,并将于8月18日举行的美日首脑会谈中签署相关协议。届时,两国将确定新型拦截弹研发的规格、资金等具体细节。此次合作是美日自2017年研制SM-3 Block 2A海基型拦截弹以来,第二次联合开发拦截型导弹。该导弹旨在推进美日两国现有导弹防御网络,以应对俄、中、朝国家高超声速武器威胁,并加强威慑力。


美导弹防御局计划于2024年底对关岛导弹防御架构进行首次飞行试验

据国防科技要闻8月12日消息,美导弹防御局(MDA)代理局长希斯·柯林斯在太空与导弹防御研讨会上表示,计划于2024年12月对关岛防空反导架构的某些组件进行首次飞行试验,如海军“宙斯盾”武器系统和“标准”-3 Block IIA拦截器。首批防御系统(包括雷达、发射器、拦截器与指挥控制系统)将于2024年在关岛部署。MDA在2024财年预算中申请8亿多美元资金,用于开发部署关岛防御架构,并与陆军、海军开展相关合作。


航天


美太空训练与战备司令部发布《情报》《作战》太空条令出版物

据国防科技要闻8月12日消息,美太空训练与战备司令部发布SPD2-0《情报》与SDP3-0《作战》两份太空条令出版物(SDP)。SDP2-0《情报》条令是美太空军情报行动的基础,概述情报如何支持太空作战与增强联合作战能力,并强调了太空军在情报界的作用。SDP3-0《作战》明确太空军将在三方面开展行动:塑造作战环境、防止冲突、赢得战斗胜利;阐述太空军的太空域感知、定位导航授时、作战力量投送、太空机动与后勤等13个任务领域,以及太空作战适应联合全域作战的方式;详细论述太空军进攻性与防御性太空作战,以及太空机动与后勤概念;提出太空军的任务未来可能扩展至深空。


加拿大Telesat公司与MDA公司签订价值15.6亿美元合同,用于制造198颗“光速”卫星

据satnews网站8月13日消息,加拿大Telesat公司与MDA公司签订价值15.6亿美元合同,用于制造198颗“光速”卫星。MDA公司将在其位于魁北克的卫星系统设计和批量制造设施中制造“光速”卫星。据悉,“光速”星座将为政府和企业客户提供通信支持,预计于2026年中期开始发射部署,于2027年底开始提供全球通信服务。


美国SpaceX公司发射第98批22颗微版“星链”v2.0卫星

据Space网站8月11日消息,美国SpaceX公司利用“猎鹰”-9火箭于佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队成功发射第98批22颗微版“星链”v2.0卫星。本次发射后,SpaceX公司的“星链”卫星发射数量达到4940颗,其中包括226颗微版“星链”v2.0卫星。目前,大约有4600颗“星链”在轨运行。据统计,本次发射是SpaceX公司2023年的第55次发射任务,也是微版“星链”v2.0卫星的第11次发射。


新材料


澳大利亚钒业公司开始建设钒电解液工厂

据《矿业周刊》网站8月14日消息,澳大利亚钒业公司(Australian Vanadium,AVL)位于西澳大利亚州的钒电解液工厂动工建设。该工厂将部署美国合作伙伴USVanadium的成熟电解液制造技术,其目标是每年生产33MWh的高纯度钒氧化还原液流电池电解液。在AVL的中西部加工中心开始生产氧化钒之前,该工厂电解液生产设施所用的氧化钒原料将根据协议由美国钒业公司(US Vanadium)提供。AVL的目标是在2023年11月前生产出首款商用钒电解液。


美国研究人员开发出一种用于选择性回收稀土元素钕的纳米纤维素涂层

据phys.org网8月10日消息,美国宾夕法尼亚州立大学(The Pennsylvania State University,PSU)的研究人员受到贻贝黏性的启发开发出一种纳米纤维素涂层(MINC),可以在不使用大量能源的情况下从工业废水等二次来源中回收稀土元素。MINC由具有独特黏性的带有双醛和双羧酸基团的超细毛状纤维素纳米晶体(BHCNC)组成,可在表面形成一层薄分子层,使其能够黏附到各种基材上。双醛基团能够实现多巴胺介导的纤维素纳米晶体与微粒等底物的正交偶联,而高含量的双羧酸基团可从铁、钙和钠离子中选择性去除钕(Nd)。MINC可以将微量(含量仅为百万分之一)的钕从水中吸出,且避免回收钠和钙等不需要的元素,未来或将应用于其他稀土元素的回收工作。相关研究成果发表在《ACS应用材料与界面》(ACS Applied Materials and Interfaces)期刊上。


国际研究团队开发出一种用于植入式医疗器械的新型可吸收生物材料

据phys.org网8月10日消息,由中国香港科技大学(Hong Kong University of Science and Technology)、中国香港城市大学(City University of Hong Kong)、澳大利亚伍伦贡大学(University of Wollongong)、美国华盛顿大学(University of Washington)的研究人员组成的国际研究团队开发出一种用于植入式医疗器械的新型可吸收生物材料。压电生物材料可以通过肌肉拉伸、呼吸、血流和微小动作等身体运动产生的机械应力产生电信号,可用于制造植入式微型监测设备,但大多数压电材料是脆性材料且含有有毒物质,不适合植入人体。研究人员提出了一种主动自组装策略,通过协同纳米限制和原位极化制备出高性能β-甘氨酸压电生物材料薄膜。该生物薄膜表现出致密的结构,具有均匀的高压强度和良好的热稳定性,性能优于大多数已有的生物有机薄膜,可应用于植入式生物传感器、生物可吸收体内无线充电电源、智能芯片和生物医学工程等领域。相关研究成果发表在《自然·通讯》期刊上。


俄罗斯研究人员开发出可使无人机在电子战中“隐形”的新型复合材料

据俄罗斯军工综合体网站8月8日消息,俄罗斯彼尔姆国立研究型大学(Perm State National Research University,PSNRU)的研究人员开发出一种可使无人机在电子战中“隐形”的多功能碳纤维复合材料。研究人员将金属元素集成到该材料结构中,以保护无人机电子设备免受电磁辐射,使得无人机更加坚固和轻便,而且不被电子战(EW)系统探测到。在电子战系统作战半径内,普通无人机将失去与操作员的联系,但是使用该材料制备的无人机可对电子战系统隐形,而且可凭借光子数据传输技术和特种屏蔽材料,继续与操作员进行数据交换。彼尔姆国立研究型大学首席研究员格列布·希普诺夫(Gleb Shipunov)表示,无人机系统还将包括特殊的通信手段,使用光子而不是无线电波传输数据。该无人机系统计划于2025年推出。


先进制造


英国政府拨款140万美元助力大规模增材制造研发

据南极熊3D打印网8月10日消息,英国政府通过公私合营创新基金Innovate UK向参与名为“Evo One 大规模增材制造 (LFAM)”项目的企业拨款 110 万英镑(约合 140 万美元) 。飞机发动机制造商劳斯莱斯(Rolls-Royce)和油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)这两家企业巨头是主要参与者,另外还包括苏格兰国家制造研究所(NMIS) 和英国增材制造专家Evo-3D、软件开发商Ai Build,以及材料供应商Filamentive。Evo One LFAM 项目的提出主要是由于英国市场在大规模3D打印(LFAM)基础设施方面的“落后性”。


美国海军在舰船上装配3D打印试验室,带来即时修复能力和新的自由度

据南极熊3D打印网8月12日消息,美军巴丹号两栖舰(LHD-5)使用舰船上装备的3D打印机完成了受损部件的即时修复,这为海军节省了一笔昂贵的维修费用。巴丹号船员在6月份发现舰船上缺失的零部件,然后使用船上的3D打印机即时建造了新部件并完成了测试。该3D打印设备将以往船上零部件的修复等待时间缩短到了五天,并帮助海军节省了约40万美元。LHD-5舰上的海军总工程师表示,他正计划在接下来的几个月里向其他船只和岸上维护中心推广类似的打印机。

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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。


地址:北京市海淀区小南庄20号楼A座

电话:010-82635522

微信:iite_er



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