印太战略部署

核心提示科技战略“印太经济框架”部长级会议在美国召开据联合早报9月9日消息,“印太经济框架”各成员国部长级会议于9月8日至9日在美国召开,由美贸易代表戴琪和商务部长雷蒙多主持。该会议将就贸易,供应链,清洁能源、脱碳和基础设施,税收和反腐“四大支柱”

科技战略

“印度-太平洋经济框架”部长级会议在美国举行。

据《联合早报》9月9日消息,“印太经济框架”成员国部长级会议9月8日至9日在美国举行,由美国贸易代表戴奇和商务部长雷蒙·多主持。会议将讨论贸易、供应链、清洁能源、脱碳和基础设施、税收和反腐“四大支柱”,目标是就正式进入部长级谈判达成一致。据悉,美国贸易代表将负责第一个“支柱”,商务部将监管其他三个方面。根据会议声明草案纲要,IPEF计划建立包括半导体、重要矿产、食品和工业产品、医疗防护服、电池等供应链重要物资在内的主要原材料共享信息机制,防止供应链因疫情、冲突等突发事件而中断;要求进一步加强供应链信息交流,分散生产基地,加强储备体系。共同应对气候变化等。雷蒙多表示,这一框架是拜登“印度-太平洋战略”的核心,本次会议标志着这一框架的关键阶段,因为各国正在制定合作路线图,以实现其经济目标。此外,日本表示,它将参与“四大支柱”的所有领域。

俄罗斯政府将斥资70亿卢布补贴俄罗斯最大的半导体工厂Mikron。

据凤凰科技9月7日消息,俄罗斯政府近日宣布,将斥资70亿卢布支持俄罗斯最大的半导体公司Mikron,提高其芯片产能。据悉,这些资金是以Mikron的生产设备为担保的10年期贷款。目前,Mikron可以生产0.18微米到90纳米工艺技术的半导体。是俄罗斯唯一能生产180nm以上芯片的半导体供应商,也是俄罗斯最大的芯片公司,可以承包也可以设计。这些先进成熟的工艺足以生产交通卡和物联网,包括一些通用处理器芯片。

德国计划出台新政策减少其公司在中国的业务。

据英国路透社9月8日消息,知情人士透露,德国经济部将采取一系列措施减少与中国业务的关联和依赖,预计2023年将发布新的中国战略。相关措施可能包括减少甚至取消对华投资和出口担保,停止推广中国的贸易展览和管理培训等。德国的国家贷款机构,德国复兴信贷银行,可能会将最初给予中国的贷款用于其他亚洲国家的项目。德国经济部也在考虑审查中国在德国的投资和德国在中国的投资。此外,德国政府将加入七国集团,向世贸组织投诉中国的不公平贸易做法。据悉,德国相关企业对新中国战略深感忧虑。

美国商务部工业和安全局修订了出口管制法,以支持美国参与国际标准制定活动。

据美国工业与安全局9月8日消息,BIS近日修订了《出口管理条例》,发布了支持美国参与国际标准制定活动的临时最终规则。此次修订授权美国利益相关方参与国际标准化组织标准的制定和发展,并可以使用某些技术和软件。这一修订解决了美国工业界和其他利益相关者的关切,即在标准活动中与实体清单上的各方合作是否需要BIS许可。负责出口管理的助理商务部长罗兹曼·坎德勒(Rozman Kaendler)表示:国际标准是产品开发的基石,有助于确保产品的功能、互操作性和安全性。新规则既能防止损害美国国家安全的技术转让,又能确保美国实体全面参与和主导标准制定。

美国国防部创新部寻求商业软件平台解决供应链风险。

据美国国防部创新部9月7日消息,DIU寻求商业软件平台解决供应链风险。软件解决方案包括:构建关键供应链的端到端备份或并行路径,识别和管理供应链中的风险,延伸到不同的供应链。DIU寻求的平台应具有以下功能:包括商业上可获得的、公开可获得的和客户提供的来源的自动数据融合;用于降低供应链风险的预建风险模型库;测试模型;特定供应链或网络实体的不同配置文件。BIU表示,该解决方案将部署在国防部影响等级5或影响等级6的环境中。据悉,DIU是美国国防部管理的一个组织,旨在帮助美国军方更快地利用新兴商业技术。该组织于2015年发起,被称为“五角大楼的创新实验”。

美国国家科学基金会宣布与英特尔达成合作,共同推进美国的半导体职业教育。

据美国国家科学基金会9月8日消息,NSF宣布与英特尔达成合作,共同推进美国半导体职业教育。此次,双方将共同投资1000万美元,支持在生产和创新的各个层面培养高素质的制造业劳动力。NSF主任图拉曼·潘查那坦(Turaman Panchanatan)表示,“NSF很高兴与英特尔合作,支持制造业职业教育的发展,促进美国半导体的设计和制造。这不仅仅是对芯片的投入,还将进一步提升对美国科技研究和STEM教育的投入。这种合作为进入这一领域的学生提供了一个绝佳的机会。”据悉,受资助的项目将专注于半导体行业劳动力的发展,受资助的领域对美国未来的半导体设计和制造至关重要。

美国国家科学基金会与国防部合作,共同在美国推广5G技术和通信。

据美国国家科学基金会9月8日消息,NSF与美国国防部达成合作。双方将共同投资1200万美元,促进美国军队、政府和关键基础设施运营商的5G技术和通信。作为该计划的一部分,NSF选择了16个多学科团队来开发安全的5G平台。据悉,这一合作基于国防部的5G计划,该计划旨在评估和缓解5G漏洞,通过研究为5G标准和政策提供信息,并推动技术发展以促进美国军方和联邦政府之间的5G通信。

法国将制定网络风险保险,帮助企业应对网络威胁。

据法国政府网9月8日消息,法国将制定网络风险保险,帮助企业应对网络威胁。法国财政部在最近的一份报告中提出了这项行动计划。法国政府表示,许多法国公司正成为网络攻击的目标,这可能威胁到它们的生存。因此,加强企业在网络攻击后的恢复能力将是国家考虑的重点问题之一。在与相关利益方协商后,法国财政部提出了该计划,该计划将围绕四个部分展开:界定网络风险保险的法律框架;促进更好地衡量网络风险;改善投保人、保险公司和再保险公司之间的风险分担;加大公司提高网络风险意识的力度。

信息

加拿大大学开发了一种新的因果推理人工智能算法,可以有效减少性别偏见,保留语义信息。

据tech xplore 9月8日消息,加拿大阿尔伯塔大学的研究人员开发了一种新的因果推理AI算法,可以有效减少性别偏见,保留语义信息。通常,在合成语料库上训练人工智能具有很强的性别偏见,导致下游任务部署的结果有偏差。此次,阿尔伯塔大学的研究人员提出了一种新的算法,通过使用因果推理框架来有效消除性别偏见,该算法可以构建和分析促进性别信息流动的复杂因果机制,同时在单词嵌入中保留语义信息。未来,这项研究有望推动人工智能技术在劳动力市场的应用,以减少性别和种族歧视。

哈佛大学开发了一种新型片上激光频率梳,效率提高了100倍。

据PHY网9月7日消息,美国哈佛大学的研究人员开发出一种新型片上激光频率梳,其效率比旧设备高100倍,带宽增加2倍。此前,哈佛大学的研究人员开发了世界上第一个稳定的微波控制的片上光电频率梳,随后又开发了通过耦合谐振腔控制光流的技术。在最新的研究中,研究人员将光电频率梳技术与耦合谐振腔相结合,开发出了一种新型的片上激光频率梳,可以在不牺牲带宽的情况下大幅提高效率。未来,这种片上激光频率梳有望用于天文研究、光学计算和光学计量。

美国加州大学戴维斯分校实现单次曝光3D成像。

据《Phys.com》9月7日消息,加州大学戴维斯分校PHYS分校开发出一种新相机,只需一次曝光就能生成3D图像。在这项研究中,研究人员开发了一种新的微透镜阵列和图像处理算法。由柔性聚合物制成的轻薄微透镜阵列可以取代传统相机中使用的大镜头,从而可以从不同的视角观察物体;新的图像处理算法基于图像重建的物理模型,具有较高的精度。基于上述技术,新相机可以通过一次曝光为空之间不同深度和位置的物体生成3D图像。该研究有望在工业零件检测、手势识别和三维显示系统中得到实际应用。

白宫公布大型科技平台监管改革原则。

据英国路透社9月9日消息,白宫公布了大型科技平台监管改革的六项原则,以促进科技行业的竞争。这六项原则是:促进技术领域的竞争;采取强有力的联邦隐私保护措施;为儿童提供更严格的隐私和在线保护;取消大型科技平台的特殊法律保护;提高平台算法和内容审核决策的透明度;禁止歧视性的算法决策。此前,美国国会的一个两党立法小组提出了反垄断立法,旨在监管meta、苹果、谷歌和亚马逊四大科技巨头,防止公司在搜索引擎和其他服务中偏袒自己的业务。白宫表示,美国需要“明确的路径规则”,以确保中小企业能够在公平的环境中竞争。

生物

美国农业部将拨款4亿美元建立美国农业部地区食品商业中心。

据美国农业部官网9月7日消息,美国农业部将拨款约4亿美元创建一个新的区域粮食商业中心,提供区域粮食系统协调、技术援助和能力建设服务。该中心将帮助农民、中小型生产商和食品企业融入新的市场,并创造一个更加灵活、多样化和有竞争力的食品体系。该中心将吸取疫情期间的经验和教训,提供技术援助,并在最需要的领域创造新的市场机会,成为美国农业部发展地方和区域供应链的基石。

美国研究团队利用全基因组测序扩展和更新了“千基因组计划”的资源。

据Bio-Valley.com 9月7日消息,美国纽约基因组中心、麻省总医院、耶鲁大学和人类基因组结构变异联盟的研究团队对“千基因组计划资源”进行了资源扩展,并使用Illumina NovaSeq仪器对其进行了高覆盖率的重新测序。研究人员对从3202个淋巴母细胞样细胞系样本中提取的DNA进行了测序,其中包括602个亲子三重奏,并对样本中发现的一组全面的结构变异进行了基因分型。资源的扩充和更新提高了突变识别的能力和准确性,以及家系样本的丰富性,将成为未来群体遗传学研究和方法发展的标杆。相关研究成果发表在《细胞杂志》上。

白宫将向弗吉尼亚生物技术管理局拨款5290万美元。

据《全球生物防御》9月5日消息,白宫将资助弗吉尼亚州生物技术管理局5290万美元,用于扩大基本药物和关键活性药物成分的国内供应链。受资助的项目通过投资新的wet实验室加强了关键基础设施,增强了彼得堡的工业能力,并通过与当地企业的合作加强了地区药物供应链的弹性,拓宽了弗吉尼亚中部的新制药道路。该项目将促进弗吉尼亚联邦大学和弗吉尼亚州立大学建立新的合作伙伴关系,为公共服务不足的居民提供高质量的医药行业培训和就业机会。

活力

开发新的电力系统,提高美国发电厂的效率

据世界核新闻网9月8日消息,美国能源部桑迪亚国家实验室成功测试了一种新的电力系统,该系统可以显著提高电厂的效率。现在的电厂都是采用基于蒸汽的朗肯循环将热能转化为电能,但大约三分之二的能量损失可能是在转化过程中造成的。SNL开发了一种使用超临界二氧化碳作为工作流体的布雷顿循环。超临界二氧化碳将保留在系统中,不会作为温室气体排放。可达到700℃的高温,远高于蒸汽温度,理论转化效率可达50%。该系统可应用于现有的反应堆系统、新开发的先进反应堆系统、燃气电厂和太阳能电厂。SNL计划在2024年展示1000千瓦超临界二氧化碳布雷顿循环系统。

海洋

挪威Argeo公司推出无人艇,可支持海上风电场的调查和检查。

据广海局9月8日消息,挪威Argeo公司推出多用途无人艇Argus,可承担海上风电场勘测和检查工作。Argus长9米,船体由聚乙烯制成,续航时间长达30天。该船配备了最先进的导航、监测、水文和地球物理调查设备。可用于沿海和近海区域的精细海底地形和浅地层剖面调查,获取高分辨率的水深和地貌数据。与传统的载人测量船相比,Argus的碳足迹减少了95%。其未来应用不仅限于海上风电行业,在海上油气勘探开发、深海采矿、海洋环境监测、海上基础设施检测等方面都有很好的应用前景。

美国海军“星座”级护卫舰首舰开工建造。

据蓝海星智库9月7日消息,美国海军首艘星座级护卫舰在意大利Cantieny公司Marinete海事造船厂开工建造,预计将于2026年交付。该舰将采用改进型欧洲多用途护卫舰设计,长约151米,宽约19米,吃水约7米,排水量7500吨。该舰将具有更高的杀伤力和生存能力,并增强电磁机动作战能力,为舰队指挥官提供多种选择,并在一系列军事行动中为国防战略提供支持。该护卫舰将能够携带MH-60海鹰直升机和MQ-8C火力侦察兵无人机系统。

Hang 空

美军空陆军开始为F-15战斗机安装新一代电子战套件。

据9月9日消息,在进行全面防御的同时,美国空陆军开始为其F-15战斗机安装下一代数字化、全集成电子战套件“鹰式被动/主动预警生存系统”。据悉,EPAWSS电子战系统可以提高飞行员的态势感知能力,自主探测、识别和定位威胁系统,并对威胁进行拒止、减少和摧毁。美国空陆军生命周期管理中心战斗机和先进飞机项目执行官戴尔·怀特(Dale White)表示,这一系统将显著增强F-15E和F-15 EX战斗机的生存能力和实用性。

太空飞行

苹果选择GlobalStar为新款iPhone提供紧急卫星通信服务。

据SpaceNews网站9月8日消息,美国苹果公司与GlobalStar公司建立合作关系,为新款iPhone 14手机提供应急卫星通信服务。苹果公司表示,新款iPhone 14手机拥有可以连接卫星的硬件和软件。用户可以将手机指向既定方位,即可以与卫星建立连接,获得紧急SOS服务。据悉,该服务将首先在美国和加拿大进行试点,至少可以免费使用两年。

韩国第一颗探月卫星“岳跃”号抵达位于拉格朗日、太阳和地球的L1点。

据深圳空网9月9日消息,经过近30天的飞行,韩国首颗探月卫星“月岩”成功抵达距地球约150万公里的日地拉格朗日点L1点,并再次启动发动机修正轨道。据悉,探测器将使用6种科学仪器收集月球表面地形、磁场强度和伽马射线的数据。其中,美国宇航局提供的ShadowCam阴影相机将拍摄月球南极的高清照片,这将为2025年开始的Artemis载人登月计划提供潜在的着陆点。

新材料

阿贡国家实验室开发了一种改善锂离子电池阴极性能的方法。

据美国阿贡国家实验室网站9月8日消息,美国能源部阿贡国家实验室的研究人员开发出一种提高锂离子电池用锂镍锰钴氧化物负极性能的方法。随着充放电循环,NMC正极颗粒中形成裂纹,导致电池性能迅速下降。研究人员已经开发出一种生产无边界单晶的方法。消除边界可以防止氧释放,从而提高阴极的安全性和循环稳定性。高电压下的测试结果表明,无边框单晶阴极的小型电池单位体积储能提高了25%,100次测试循环几乎没有性能损失,而普通NMC阴极在相同循环寿命下容量下降了60%-88%。这项技术可以使NMC阴极电池更耐用、更安全,能够在非常高的电压下运行,并增加电动汽车的续航能力。相关研究成果发表在《自然·能源》杂志上。

先进制造

明尼苏达大学开发了一种可穿戴的3D打印光敏医疗设备。

据tech xplore 9月8日消息,美国明尼苏达大学的研究人员开发出了一种可穿戴的3D打印光敏医疗设备。该设备具有可直接放置在皮肤上的柔性紫外-可见光探测器,并集成了定制的便携式控制台,可持续监测光与光敏疾病的关系。该装置获得的信息有助于患有红斑狼疮等光敏性疾病的人确定病因,并提供个性化的诊断和治疗方案。研究人员已被允许在人体上测试该设备,并开始招募志愿者参与研究工作。

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由国际技术和经济研究所合并

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研究所简介

国际技术经济研究所成立于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。其主要职能是研究我国经济、科技和社会发展中的重大政策性、战略性和前瞻性问题,跟踪分析世界科技和经济发展趋势,为中央政府和有关部委提供决策咨询服务。“全球科技地图”是国际技术经济研究所的官方微信账号,致力于向公众传递前沿科技信息和科技创新洞察。

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