中国之最科技知识大全(世界经济论坛发布《202
科技前沿动态速递
世界经济论坛发布《新兴技术报告》:未来展望
世界经济论坛近日发布了备受瞩目的《2023年十大新兴技术报告》。报告深入剖析了未来三到五年内有望对社会产生深远影响的前沿技术。这十大技术包括柔性电池、生成式人工智能等,它们不仅描绘了技术的蓝图,更揭示了潜在的风险与机遇。报告中,每一项技术都被详细解读,阐述了它们如何影响人类社会、产业以及公平议题。
日本与欧盟深化合作:半导体、AI与海底光缆齐头并进
日本与欧盟近期在半导体和AI领域的合作日趋紧密。双方签署了一份备忘录,计划共享补贴信息,并携手研发下一代芯片。双方还建立了关于芯片供应链的“预警”系统。值得一提的是,日欧还达成了海底光缆铺设的合作协议。这条光缆将绕过俄罗斯近海,从日本直达欧洲,旨在加强数据安全和提升互联网的可靠性。
美商务部披露数据隐私框架新进展
美国商务部透露了与欧盟在数据隐私框架方面的合作进展。根据最新声明,欧洲经济区已有三个国家被认定为符合资格的国家,将根据行政命令建立补救机制。这一进展反映了美国和欧洲在促进数据流动和保护个人权利方面的共同目标。
美国国家科学基金会与中国合作推动半导体研究
美国国家科学基金会与中国科学技术委员会联手资助了六个先进的半导体研究项目。这一合作是基于《先进半导体芯片设计与制造合作谅解备忘录与实施安排》,旨在推动双方在芯片设计和制造领域的合作。
美国国际贸易委员会发布USMCA对汽车行业影响报告
美国国际贸易委员会发布了一份关于《美国-墨西哥-加拿大协定》对汽车行业影响的报告。报告指出,该协定的原产地规则对美国的汽车零部件进口产生了影响,同时也对美国的汽车生产和就业产生了一定的影响。报告还提到了汽车行业面临的挑战和未来趋势,如电动和混合动力汽车的转型等。
英伟达收购OmniML:加速AI在边缘设备的应用
美国英伟达公司近期收购了AI初创企业OmniML。OmniML专注于将机器学习模型缩小至边缘设备,其技术能够使机器学习任务在这些设备上以更快的速度和更少的工作量完成。此次收购有望推动英伟达在边缘设备上的AI应用方面的进一步发展。
日本东京理科大学研发新型离子门控储层:神经形态计算的革命性进展
瑞典德隆大学开发出革命性铁电晶体管技术
瑞典德隆大学的研究人员在铁电晶体管领域取得了重大突破。通过独特的材料组合,他们成功创造了大约10纳米尺寸的铁电晶粒,并将其应用于控制晶体管的隧道结。通过精确测量电压或电流的微小变化,研究人员能够识别单个晶粒极化状态的变化,从而深入了解其对晶体管行为的影响。这一发现使得研究人员能够精确识别并控制材料的不同部分。研究人员还进一步探索了如何操纵晶体管的信号以创建多种可重构应用,例如构建新型存储单元或更节能的晶体管。这些新型晶体管不仅适用于数字和模拟电路,而且能在低电压下高效工作,有望为无线通信、物联网和量子计算机的发展注入新的活力。
斯坦福大学推出更快、更经济的大型语言模型训练方法
斯坦福大学的研究人员开发出一种名为Sophia的新型大型语言模型训练方法,其速度是目前方法的两倍,并且更加经济。Sophia的成功得益于两种优化策略:曲率估计和裁剪。通过对模型程序工作负载的曲率进行精确估计,研究人员能够更高效地进行模型预训练。而裁剪策略则解决了曲率估计不准确可能导致的效率降低问题。通过设置一个阈值或最大曲率估计,Sophia方法能够有效防止估计值的偏差。这种新方法有望降低大型语言模型的训练成本,并拓展其在各种实际场景中的应用。
华中科技大学受启发研发出高效微针系统,超越当前临床局部递送效率
华中科技大学的科研团队从自热火锅的水热系统中汲取灵感,设计出一种名为HRMAM的水热响应多轮可触发微针系统。该系统在皮下局部治疗中展现出巨大的潜力。通过将改良的加热包整合到特殊设计的凹槽结构微针基底上,该系统能够在少量液态水的作用下触发水热反应,并促使微针基底形成热熔物。该团队还设计出一种凸面贴合施器,可完美附着于患处表面。在动物模型中,该系统在黑色素和乳腺的治疗中分别取得了高达75.11%和72.29%的肿瘤生长抑制率,显著超越了当前临床应用的局部直接递送效率。相关研究成果已发表在Journal of Controlled Release期刊上。
基因编辑新星贺建奎公布新项目:针对阿尔茨海默症修改人类胚胎基因
基因编辑领域的领军人物贺建奎公布了一项新的项目,旨在通过修改人类胚胎基因来解决阿尔茨海默症问题。他表示将使用碱基编辑技术引入APP(A673T)突变到胚胎中,并测试这种突变是否能够预防阿尔茨海默症的发生。该项目在开始前已经获得了许可和机构委员会的批准。这项研究的进展将为我们提供更多关于人类基因和疾病治疗的新思路。
美国科研团队绘制果蝇大脑完整连接体图谱,为脑科学研究带来重大突破
美国普林斯顿科研团队在果蝇大脑研究方面取得了重大进展,他们成功创建了首个成年体动物的全脑连接体图谱。这一图谱将神经元连接和大脑功能紧密联系起来,为我们理解大脑的工作原理提供了宝贵的信息。该图谱包含了来自雌性黑腹果蝇大脑的13万个带注释的神经元以及它们之间的数千万个化学突触。这项研究是人工智能与人类协作的典范,耗时四年完成的项目FlyWire的成果之一。这一数据为机器学习领域带来了重要启发,也引起了马斯克等人的关注。这一突破性的研究为我们揭示了大脑的神秘面纱,并有望为未来的科学研究开辟新的道路。
中美科研团队成功利用生物合成途径制造卡宾前体,拓宽生物制造品类范围
美国科研团队介绍klotho蛋白改善老年灵长类动物认知功能
近日,美国加州大学旧金山分校的科研团队带来令人振奋的消息:单次注射寿命蛋白klotho能够改善老年猴子的认知能力。这一发现为那些正在面临认知衰退挑战的长寿人群带来了一线希望。根据中国科技网的报道,这次实验在18只老年恒河猴身上进行,注射的是低剂量的klotho蛋白。令人惊喜的是,这些灵长类动物的认知和记忆能力得到了明显的提升,并且这种改善至少持续了两周。此项研究成如果未来成功应用于临床治疗,将对整个神经科学领域产生深远的影响。《自然·衰老》期刊已经发表了相关的研究成果。
在能源领域——
印度迎来自主开发核反应堆的新时代
印度的核能事业迎来了重要的里程碑。据Adda247NEWS报道,印度古吉拉特邦的Kakrapar原子能项目成功启动了其首个国产700兆瓦加压重水反应堆。这不仅标志着印度在核能领域的技术自主性的增强,也是该国核能发展的重大进展。该项目还有其他反应堆正在进行调试和建设阶段,预示着印度核能的辉煌未来。
在韩国的核电站安全领域——
韩国强化无人机探测系统守护核电站安全
据核讯天下报道,韩国正在采取一项高科技措施来保障核电站的安全。该国已经在五座主要核电站部署了新的无人机探测系统。该系统采用先进的射频扫描技术,一旦检测到半径3公里范围内的无人机激活,就能迅速锁定目标并进行持续定位。每个核电站还配备了多个移动,以阻止非法无人机的进一步接近。这一举措无疑为韩国的核电站安全增添了一道坚实的防线。
在海洋科技方面——
美国海军加强网络战力量建设
据国防科技要闻报道,美国海军正在大力加强网络战技术人员的配备。最近,海军增设了网络战技术员的编制,专注于网络攻防行动。这一行动显示了美国海军在网络战领域的雄心壮志。日本科学家成功研制出一种新型导航方式——“μ介子无线导航系统”,为水下导航带来了革命性的变化。这种导航方式能够穿透高密度材料,为定位提供了全新的可能性。尽管目前导航精度还有待提高,但其潜在的应用价值已经引起了广泛关注。科学家们正努力通过新型同步系统来提高其精度。海洋科技的飞速发展正在改变我们对海洋的认知和利用方式。而在航空领域——法国图尔吉斯与盖拉德公司推出了一款名为“阿鲁克”的大型中高空长航时无人机这架近5500千克的无人机具备多种功能不仅拥有高强度的打击能力还可在空中充当关键通信节点同时执行情报监视和侦察等多样化任务以适应未来不断变化的作战威胁法国图尔吉斯与盖拉德公司在今年的巴黎航展上展示了这一成果其卓越的飞行性能引发了行业内外的广泛关注与此同时美国空军为应对未来空中威胁建立了下一代空中主宰战机联合试飞大队旨在进一步测试新一代战机包括提升现有F-22猛禽战机的性能并规划和执行新一代战机的综合试飞任务这将为美国空军未来在空中作战中取得优势提供强有力的支持上述成果的出现不仅代表了航空技术的飞速进步也为未来的军事应用带来了无限可能欧洲导弹公司成功中标法国“海鸥”巡飞弹项目
据空天防务观察报道,欧洲导弹公司(MBDA)被法国国防部国防创新局(AID)选中,牵头研发名为“海鸥”(LARINAE)的远程遥控弹项目。LARINAE项目的目标在于迅速开发出一型具备超视距打击能力的远程遥控弹,以有效压制半径50千米内的固定目标。该导弹在瞄准速度、机动性、持久性、射程和对敌饱和打击能力方面,将成为陆基导弹的有力补充。计划于2024年开展演示验证。
在航天领域,美国太空作战副司令透露,太空作战分析中心正在研究下一代基于轨道的精确定位导航与授时(PNT)能力。新的卫星架构将包括导弹预警与跟踪系统、地面移动目标指示系统以及太空数据中继和传输架构。美国致力于通过整合多种信息源,提升其GPS系统的优势地位,以应对潜在威胁。美国还将持续推进GPS系统的现代化工作,以应对针对卫星导航系统的干扰、欺骗、赛博攻击等挑战,降低卫星导航服务被降级或拒止的风险。
在朝鲜半岛,韩国已经完成了对朝鲜火箭和卫星残骸的打捞工作。据报道,韩国与美方专家共同分析后得出残骸无事效用的结论。此前,朝鲜尝试发射侦察卫星时,火箭二级点火失败并坠入韩国附近海域。韩国迅速行动,在火箭坠落约一小时后发现了疑似残骸物体,并成功将其打捞出水。
在材料科学领域,俄罗斯斯科尔科沃科技学院的研究人员取得了重要进展。他们改进了芯片外部封装所用聚合物的导热性能,从而防止使用聚合物封装的微芯片过热。这一创新使得微电子设备尺寸更小、性能更强大。研究人员通过在聚合物中填充氮化硼“薄片”,将其导热率提高了一倍,同时不损失其绝缘性能或机械强度。
美国国家科学基金会(NSF)也在材料科学研究领域进行了大规模投资。他们向九个材料研究科学与工程中心投资了1.62亿美元,以推动材料科学研究的进步并为社会创造“切实利益”。这些投资将支持材料研究中心推进材料研究项目,并开展人才培养项目。
在先进制造领域,英国火箭制造商Skyrora正在取得重要突破。该公司已经开始对3D打印的火箭发动机进行测试。Skyrora表示,使用3D打印技术可以缩短生产时间66%并降低成本20%。新的发动机设计将应用于商业轨道发射,其中最大的改进在于冷却室,这将优化冷却效率并延长发动机的寿命。一旦经过全面测试并合格,更新后的发动机将成为第一个使用闭式循环燃烧系统的商用火箭发动机。源自全球技术地图的资讯——中国工程科技知识中心概览
经国家权威部门批准,中国工程科技知识中心正式投入建设,成为了国家工程科技领域的重要枢纽。作为该领域的核心信息汇聚点、数据挖掘场和知识服务基地,该中心不仅致力于为广大科技工作者提供前沿的科技资讯,更为其搭建了一个深入交流的平台。这里汇聚了海量的工程科技知识资源,为广大科技爱好者提供了一个探索知识的宝库。
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