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科技战略

德国拟提高补贴,以推动英特尔扩大对170亿欧元芯片厂投资

🏆💡德国政府助力!Intel计划大手笔扩展170亿欧元芯片工厂🌟——🌍制造业新标杆就在Magdeburg!👨‍💻💰据英媒《金融时报》4月14日透露,德国正积极推动这一项目,欲将马格德堡打造成欧洲乃至全球的半导体制造重镇。Intel已获得68亿欧元政府补贴,这笔资金将用于建设其旗舰工厂,以应对日益增长的芯片需求和潜在成本挑战。🌍💡官方消息指出,面对高昂的生产成本,Intel正寻求德国进一步财政支持,作为扩大投资的交换条件。这一举措不仅彰显了两国在科技领域的紧密合作,也将为德国经济注入强大推动力。👀💪这座170亿欧元的大项目预计将在2028年全面启用,预计将带来大量就业机会,并巩固德国在全球半导体供应链中的地位。🌍🤝Intel的欧洲扩张计划无疑将对全球市场产生深远影响,让我们拭目以待这个制造业革命的到来!🚀

欧洲数据保护委员会成立ChatGPT特别工作组,将就监管AI制定通用政策

🌟【EDPB成立ChatGPT特别工作组】💡 欧洲数据保护潮流升级!欧盟监管AI新动向来了!🌍据C114通信网4月14日独家报道,欧洲数据保护委员会(EDPB)已紧急行动,宣布成立针对ChatGPT的专门工作小组,旨在制定全面的AI政策管理。这标志着全球科技巨头与数据隐私间的微妙博弈将进入新阶段。👀EDPB在声明中强调了意大利最近对OpenAI采取执法措施的案例,作为这一讨论的催化剂,他们决心加强成员国之间的协调,确保数据保护法规的有效执行。🤝这个由各国数据保护权威组成的独立机构(EDPB),其职责是监督并维护欧盟范围内的数据隐私标准,此次特别工作组的成立无疑将带来更严谨的监管环境。👀意大利、德国和西班牙等国已相继表明立场,意大利已经开始限制ChatGPT,德国的数据保护专员也暗示可能采取行动,而西班牙AEPD则启动了初步调查,以应对潜在的数据泄露风险。🛡️随着ChatGPT在全球范围内的普及,数据安全与隐私保护将面临前所未有的挑战,EDPB的这一举措无疑为AI时代的数据治理树立了新的标杆。🚀欲了解更多详情,请关注后续报道,让我们共同见证欧洲数据保护的新篇章!📖

微软开源Deep Speed Chat

🚀微软力推创新!🚀宣布Deep Speed Chat开源,让所有人轻松驾驭类ChatGPT大模型!🔥无需复杂操作,一键训练,傻瓜也能上手!💪通过强化学习技术,速度翻倍,成本直降!🌟130亿参数的大佬,仅需1.25小时就能搞定!🚀这不仅是科技的进步,更是语言交流的新里程碑!🌐赶紧体验,开启你的智能对话新时代吧!📝#DeepSpeedChat #微软开源 #ChatGPT训练神器

信息

美国参议院领袖舒默呼吁制定人工智能规则

🌟提案更新:美国拟立法强化AI安全与教育,ChatGPT等引关切Chuck Schumer引领!💡美国参议院重量级人物Chuck Schumer近期提出了一项创新性策略,旨在应对ChatGPT等人工智能工具带来的国家安全及教育挑战。他的提议呼吁企业在公开升级AI技术前,务必经过独立专家的详尽审查和测试,确保透明度与安全性。同时,用户将有权获取这些评估的结果,以保障公众对新技术的理解和权益。这项旨在平衡风险与进步的法规构想,旨在防止潜在灾难性影响,同时确保美国在人工智能领域的领导地位不动摇。🌱🌍

美国亚马逊公司推出大语言模型Titan及生成式人工智能服务Bedrock

🚀Amazon AWS Unveils Groundbreaking Language Models 🤖Titan & AI Platform Bedrock 🚀TechWeb News (14 April) 📰 – Amazon Cloud Services (AWS), the tech giant’s cloud arm, has recently introduced two revolutionary offerings in the realm of artificial intelligence and language processing: Titan, a massive language model, and Bedrock, a versatile AI service. Bedrock empowers businesses to tailor their foundation models using their own data, while also enabling customization with AWS’ own Titan series or third-party models. This innovative platform enables the creation and deployment of sophisticated generative applications, setting the stage for Amazon’s AI-driven innovation in every sector over the next decades.Amazon CEO Andy Jassy underscores the strategic importance of these technologies, signaling a commitment to AI-driven transformation across all business lines. 🚀🌟欲了解更多关于Titan和Bedrock如何引领AI未来的信息,敬请访问我们的官方站点或关注TechWeb以获取最新动态。🚀💻

G20金融稳定委员会建议各国制定报告金融业网络攻击的通用方式

🌟【G20引领】网络安全新蓝图!🛡️全球金融防御升级💡在全球金融市场一体化的今天,一场网络攻击可能迅速演变成一场席卷全行业的风暴。据路透社4月13日透露,二十国集团(G20)金融稳定委员会(FSB)已提出一项关键建议——制定统一的报告框架,以透明、高效的方式应对金融业的网络安全威胁!🛡️FSB深知,每一次金融机构的网络事件都可能引发多维度、跨领域的连锁反应。因此,他们呼吁各国携手,通过建立通用术语标准和确保报告内容的一致性,来强化全球金融系统的抗风险能力。🌈这份蓝图旨在加速金融系统对黑客攻击的快速响应,同时减少潜在损失。通过提升透明度,我们能更有效地识别并应对这些网络威胁,为全球经济的稳定保驾护航。🌍让我们期待这一网络安全升级计划的落地,共同守护我们的金融长城!💪#G20FSB #网络安全蓝图 #金融系统防护

英特尔与ARM合作实现片上制造兼容性

据路透社4月12日消息,英特尔代工服务部门(IFS)和ARM公司宣布了一项合作协议,使芯片设计人员能够基于更先进的英特尔18A工艺构建片上系统(SoC)。合作将首先关注移动设备SoC设计,逐步扩展到汽车、物联网(IoT)、数据中心、航空航天和政府应用。英特尔18A工艺提供新的突破性晶体管技术以提高功率和性能,并受益于IFS强大的制造体系,包括美国和欧盟的产能。作为IDM 2.0战略的一部分,英特尔公司正在全球投资于领先的制造能力,包括在美国和欧盟的大规模扩张,以满足对芯片的持续长期需求。此次合作将充分利用英特尔的开放系统代工模型,该模型超越了传统的晶圆制造,包括封装、软件和小芯片,将使ARM生态合作伙伴受益。

中美研究人员开发出基于磁性元原子的非互易超表面

据TechXplore网4月12日消息,中国电子科技大学和美国麻省理工学院联合研究团队开发出一种新的非互易磁性超表面,可用于制造特殊用途的通信装置。与传统的超表面相比,非互易超表面可以对向前和向后传播的波的光学函数进行编码。联合团队研究人员使用镧掺杂的钡六铁氧体制成的自偏置磁性超原子创建了新型非互易磁性超表面,可提供高达77%的透光率和±64°的操作角度,其中的每个元原子都可以沿不同方向单独磁化,经过设计后能获得双向、非互易的相位梯度分布。这种新型的超表面可用于按需双相位调制,实现电磁波隔离、循环和全双工传输等功能,用于不同的设备和电子元件。

生物

美国科研团队利用碱基编辑治疗小鼠脊髓性肌肉萎缩症

据生物谷网4月13日消息,美国波士顿儿童医院、哈佛医学院、哈佛大学、布罗德研究所的研究人员利用碱基编辑技术有效地治愈了啮齿动物的脊髓性肌肉萎缩症。该团队利用碱基编辑技术改变小鼠体内SMN2致病基因,恢复了体内SMN蛋白的自然产生和正常表达,并导致了再生和运动功能的改善,使小鼠寿命从平均17天增加到100天以上。相关研究成果发表于Science期刊。

加拿大科研团队利用机械纳米手术改善侵袭性和化疗耐药癌症

据中国科技网4月14日消息,加拿大多伦多病童医院和多伦多大学科研人员开发出一种治疗肿瘤细胞的机械纳米手术新方法,对侵袭性、化疗耐药癌症也有效。该团队用抗体包被磁性碳纳米管,识别与胶质母细胞瘤细胞相关的特定蛋白,并施加机械刺激破坏肿瘤细胞结构导致其死亡。该 “特洛伊木马”一般的机械纳米手术在破坏肿瘤细胞的同时会保留健康组织。该研究理论上也可在其他类型癌症中展开应用。相关研究成果发表于《科学进展》期刊。

中国科研团队通过磁场时空操纵细菌,实现肿瘤精准免疫治疗

据生物世界网4月13日消息,中国科学院国家纳米科学中心科研团队开发出基于磁场精准操纵工程菌的肿瘤精准免疫治疗方法。该团队借助磁性纳米材料的磁热效应,创新实现交变磁场对体内细菌基因表达和药物释放行为的时间-空间精准操纵,最终实现肿瘤的精准免疫治疗。此外,工程菌裂解物的强大免疫原性可对原位结肠肿瘤以及远端肿瘤产生强大的抗肿瘤作用。该研究为功能化的纳米材料辅助细菌疗法提供更加安全、强效、智能的操纵手段。相关研究成果发表于Nature Communications期刊。

美国研究人员开发出制造抗病毒蛋白的新方法

据phys网4月12日消息,美国马里兰州大学巴尔的摩县分校、斯坦福大学、国家癌症研究所和国家高级转化科学中心的研究人员开发出一种极易部署在未来病毒爆发源头的抗病毒蛋白。从红藻中分离出来的蛋白质Griffithsin可使多种病毒失效,包括新冠病毒。研究人员使用无细胞制造方法,用制造该蛋白质的DNA指令和所需的分子构建块代替细胞成分,在24小时内生产出大量Griffithsin。实验室试验证明,该蛋白质可像活细胞产生的griffithsin蛋白一样有效,可使HIV和新冠病毒失效。相关研究成果发表于《新生物技术》期刊。

英国科研团队利用基因工程方法改造烟草,以干扰或诱捕飞蛾、防控虫害

据scitechdaily网4月12日消息,英国厄勒姆研究所与巴伦西亚植物分子和细胞生物学研究所的科研团队合作,利用基因工程方法对本氏烟草进行改造,使其成为环保型“工厂”,低成本合成蛾性信息素。研究人员在实验室中构建了模拟蛾基因的新DNA序列,并引入了精确调节基因表达的分子开关,有效开启和关闭制造过程。该研究为制造复杂分子提供了更环保、更便宜、更可持续的方式,为常规使用植物生产各种有价值的天然产品铺平了道路。

美国研究人员开发出用于植物的多功能电子贴片,可早期检测植物疾病和其他作物威胁

据phys网4月12日消息,美国北卡罗来纳州立大学的研究人员开发出一种电子贴片,可应用于植物叶片上,监测作物病毒和真菌感染等疾病和干旱或盐度等压力。贴片仅30毫米长,由包含传感器和银纳米线电极的柔性材料组成,可贴于叶片下方。研究人员在温室里的番茄植株上测试了新贴片,并对包含不同传感器组合的贴片进行了实验。该贴片可在种植者能够检测到任何可见的疾病症状一周前检测到番茄中的病毒感染,有助于更及时地应对粮食安全挑战。相关研究成果发表于《科学进展》期刊。

能源

全球已并网单体容量最大光伏电站投运

据中国能源报4月13日消息,中国能建湖南火电参与建设的阿联酋阿布扎比艾尔达芙拉2.1吉瓦光伏项目实现全容量并网,该项目是全球已并网的单体容量最大光伏电站。阿联酋阿布扎比艾尔达芙拉2.1吉瓦光伏项目位于阿联酋阿布扎比郊区,项目总占地面积达30000余亩,设计直流侧总容量为2100兆瓦,采用世界先进的光伏发电技术,电站性能、发电效率世界领先。该电站可供16万户居民用电,帮助阿布扎比每年减少碳排放240万吨,使清洁能源在阿联酋总能源结构中的比重提高到13%以上。

英国智库称2022年是全球向清洁能源过渡的转折点

据中国能源报4月14日消息,英国能源智库Ember发布《2023年全球电力评论》报告,称2022年是全球向清洁能源过渡的转折点。该报告分析了78个国家和地区(占全球电力需求的93%)2022年的电力数据,指出清洁电力(可再生能源和核电)占全球电力的39%,创历史新高;太阳能和风能在全球电力结构中的占比从2021年的10%上升到2022年的12%,获得创纪录增长,且未来有望继续增长。Ember认为2023年清洁能源的增长可能会超过电力需求的增长,因此全球电力排放量已达“峰值”,电力行业即将迎来排放下降的新阶段。

美国推出激进的汽车减排提案

据环球零碳4月13日消息,美国环境保护署(EPA)推出激进的汽车减排提案。根据提案,EPA计划大幅限制汽车领域的碳排放,包括轿车、SUV和卡车,到2032年将平均温室气体排放目标水平降低56%。据估算,此举意味着到2032年电动车将占全美新车销量的2/3,而2022年电动车仅占全美新车销量的6%。此前,拜登政府曾提出到2030年使电动车销量占新车销量的50%的目标。

海洋

美海军宣布向中东地区部署“俄亥俄”级战略核潜艇

据海军研究院4月14日消息,美海军宣布其“俄亥俄”级战略核潜艇“佛罗里达”号(SSGN 728)将于近期部署于中东地区。该潜艇于7日从地中海穿过苏伊士运河,前往美国第五舰队行动区域。“佛罗里达”号母港金斯湾,可携带154枚“战斧”巡航导弹,部署第五舰队的目的是“确保地区海上安全和稳定”。美海军大部分潜艇行动都是严格保密的,此次宣布“佛罗里达”号部署任务据称是为了强调美海军巡航导弹核潜艇的威慑作用。

航空

英国国防部授予Team Tempest价值8.22亿美元合同,用于推进研发下一代战机技术

据C4ISRNET网站4月14日消息,英国授予Team Tempest联合体一份价值8.22亿美元的合同,用于研发下一代战机概念和技术。Team Tempest联合体包括英国BAE、Leonardo UK、MBDA UK和罗罗公司。下一代战机技术计划包括超声速推进系统、动力系统、综合传感、激光定向能武器、通信系统和隐身等技术领域。据悉,英国正在寻求与意大利、日本建立伙伴关系,以研发先进空中作战平台。

美国Anduril Industries公司展示ALTIUS-600M巡飞弹打击能力

据海鹰资讯4月14日消息,美国Anduril Industries发布ALTIUS-600M巡飞弹的视频,公布了ALTIUS-600M巡飞弹开展的打击试验。视频中,该巡飞弹成功击中靶场上的集装箱目标,并展示了无人机联网集群协同作战概念。ALTIUS-600M巡飞弹是商业两用ALTIUS-600无人机的一种进攻改型,可集成在各种平台上,包括MRZR轻型战术车辆、JLTV轻型战术车辆、UH-60直升机,以及其他具有空中、陆地和海上多域发射能力的作战平台,旨在扩展有人作战平台的作战覆盖范围和战场生存能力。

美国英斯图公司推出混合无人机概念,将实现垂直起降能力

据无人争锋4月13日消息,美国波音公司旗下的英斯图公司(Insitu)开发了“整合者垂直起降”(Integrator VTOL)混合无人机概念。该概念旨在将固定翼无人机和直升机相结合,以实现垂直起降。英斯图公司透露,“整合者垂直起降”系统可以为客户提供最大的有效载荷灵活性和续航力,并且能够从舰船甲板的狭小空间内进行操作。

美国通用原子航空系统公司基于低轨卫星通信使用人工智能完成“复仇者”无人机机动测试

据thedefensepost网站4月13日消息,美国通用原子航空系统公司基于低轨卫星通信技术,使用人工智能成功完成MQ-20“复仇者”(MQ-20 Avenger)作战无人机机动测试。此次测试中,该公司通过低轨卫星通信技术向人工智能系统发出指令,使用2个L3 Harris RASOR多功能处理器引导人工智能驾驶“复仇者”无人机完成任务。该公司项目主管迈克尔·阿特伍德表示,此次测试标着着低轨卫星通信连接首次部署于人工智能作战飞机中,为未来无人化人工智能作战提供支持。

航天

韩国KOREASAT 6A卫星将搭载星基增强系统有效载荷,为提升韩国卫星导航增强系统可用性提供支持

据飞行总动员航空网4月13日消息,韩国KOREASAT 6A卫星将搭载星基增强系统(SBAS)有效载荷,以提高韩国卫星导航增强系统(KASS)的连续性和可用性。该卫星计划于2024年第四季度交付,发射重量约3.5吨,设计寿命15年。KASS由法国泰雷兹阿莱尼亚航宇公司和韩国空天研究院(KARI)于2016年联合研发,旨在增强全球导航卫星系统(GNSS)定位和导航能力。KASS基于SBAS有望将GPS实时定位误差减少到1-1.6米,以确保韩国境内定位可靠性。

美空军寻求“哨兵”洲际弹道导弹再入飞行器技术

据国防科技要闻4月13日消息,美空军发布“下一代再入飞行器”项目招标征询书,寻求新型“哨兵”洲际弹道导弹再入飞行器技术。“下一代再入飞行器”将重点提升“哨兵”导弹精确性、杀伤力和生存能力等性能。该招标寻求的技术包括:一是可使每枚“哨兵”导弹携带2-3个弹头的多弹头分导再入飞行器,实现一弹打击多个目标;二是可在飞行最终阶段改变轨迹的再入飞行器,以避免拦截。

美国弹弓宇航公司计划部署80台望远镜,以增加对低轨轨道的感知能力

据道达智库4月14日消息,美国弹弓宇航公司(Slingshot Aerospace)正在扩大地面光学望远镜网络,以增加近地轨道的覆盖范围。该公司在全球20多个地点运营着大约150个光学望远镜,预计在2023年底再部署约80台望远镜。目前政府及商业领域多依靠雷达传感器满足空间态势感知需求,但光学传感器可扩大雷达提供的覆盖范围,可提供额外的信息。

新材料

日本研究人员开发出一种表现出显著机械非互易性的复合水凝胶材料

据Phys.org网4月13日消息,日本理化学研究所(RIKEN)的研究人员开发出一种具有单向排列的氧化石墨烯(GO)纳米片的复合水凝胶材料,该材料具有显著的机械非互易性。研究人员使用了一种由水和聚丙烯酰胺网络制成的水凝胶,并以倾斜的角度将氧化石墨烯纳米填料嵌入水凝胶中。该复合材料的剪切模量在不同剪切方向上有明显差异,在一个方向上的弹性模量大约是另一个方向的60倍,表现出明显的机械非互易性。该材料可以将对称振动转化为适用于质量传输和能量收集的不对称振动,且在受到局部相互作用时会表现出不对称变形,可引起各种物体的定向运动,包括宏观物体及微小生物。当研究人员垂直设置振动台时,放置在该材料上的彩色液滴会克服重力向上移动。未来,该材料在能量转换、生物操作、机器人和假肢等领域具有广泛的应用前景。相关研究成果发表在《科学》期刊上。

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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