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大家好,今天是2021年3月11日星期四。让我们看看最新的科技信息。

科技战略
美国众议院的民主党人提出了信息透明和个人数据管理法案。
据《国会山》官网3月10日消息,众议院民主党人苏珊·德尔本(Susan Delben)推动国家数据隐私标准立法,提出了《信息透明和个人数据管理法案》(Information Transparency and Personal Data Management Act)。本说,数据隐私是21世纪公民的权利,美国缺乏保护公民敏感信息的政策。根据提案,企业在分享财务、健康等敏感信息前,必须征得用户同意;用户可以拒绝企业收集其他不敏感的数据;企业有义务告知用户他们是否以及为什么使用他们的信息。
美国众议院批准了2021年美国救援计划法案,拨款约20亿美元用于网络安全和信息技术现代化。
据MeriTalk官网3月10日消息,美国众议院批准了美国2021年救助计划法案,该法案由拜登总统推动,总投资1.9万亿美元,其中约20亿美元用于网络安全和信息技术现代化。该法案已经参议院审议通过,将由拜登总统签署后生效。该法案中与网络安全和信息技术现代化相关的具体投资包括:向技术现代化基金投资10亿美元,用于提高联邦机构信息技术的现代化和安全性;向网络安全和基础设施安全局投资6.5亿美元;2亿美元用于加强美国的数字服务;向疾病控制中心投资5亿美元,改善新冠肺炎疫情数据的现代化管理和跟踪;在印度投资1.4亿美元用于信息技术、远程医疗和电子健康记录基础设施和服务。
澳大利亚将审查和限制新兴技术的国际研究合作。
据英国路透社3月11日消息,澳大利亚议会情报与安全委员会将对军事技术、军民两用技术和新兴技术领域的大学国际研究合作中存在的国家安全风险和经济风险进行审查,并起草一份限制国际研究合作的关键和新兴技术清单。澳大利亚安全情报组织总干事迈克·伯吉斯(Mike Burgess)表示,ASIO一直在调查外国试图获取澳大利亚知识产权的行为,一些国家一直在网上入侵澳大利亚。中国的人才计划是中国成为世界科技领袖并保持经济和军事优势的战略计划的自然延伸。今后,ASIO将定期与美、加、英、新的情报部门交流外国干预和相关风险。
信息
制定2030年前欧盟半导体产业发展规划。
根据雷锋网的消息。com 3月11日消息,欧盟委员会发布了《2030数字罗盘》规划书,提出了未来10年半导体产业发展的最新目标。文件明确提出了两个目标:“到2030年,欧洲先进可持续半导体总产值至少占全球GDP的20%;攻克2nm工艺,能效至少10倍。”此前有媒体报道,欧盟欲与19个欧洲国家共建超级代工厂,研发先进的2nm工艺。目前,萨克森州开姆尼茨-弗莱堡-德累斯顿地区已经成为欧洲最重要的芯片生产地区之一,“萨克森硅谷”正在吸引英飞凌、博世、辛格等著名芯片制造商的投资。
美国提议的立法允许公民起诉外国网络攻击者。
据MeriTalk 3月10日消息,美国众议院已经通过了《国土与网络威胁法案》,该法案旨在允许美国人在联邦或州法院对外国网络攻击者提起诉讼。如果该法案成立,一旦外国人通过网络攻击对美国人造成人身伤害、名誉损害或财产损失,他们被起诉时将没有豁免权。
中美半导体产业技术与贸易限制工作组宣布成立。
据网易财经3月11日消息,经过多轮讨论和磋商,中美两国半导体行业协会宣布共同成立“中美半导体行业技术与贸易限制工作组”,建立中美半导体行业及时沟通信息共享机制,交流出口管制、供应链安全与加密等相关技术和贸易限制政策。该工作组计划每年举行两次会议,分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展。根据双方共同关心的领域,工作组将探讨相应的对策和建议,并确定需要进一步研究的内容。根据现阶段协商结果,两会将指定10家半导体会员企业参与工作组,共享相关信息并开展对话,两会负责工作组的具体组织工作。
黑客声称入侵了Verkada在美国的网络,窃取了许多著名企业的监控录像。
据ars technica 3月10日消息,黑客组织“纵火猫”(Arson Cats)声称入侵了美国视频监控服务商Verkada的网络,窃取了Cloudflare、特斯拉等知名企业超过15万个监控摄像头的访问权限。根据黑客在网上发布的内容,视频和图像来自公司的办公室、工厂、银行、医院、学校等地方。黑客称是通过Verkada在网上泄露的内部开发系统入侵的。Verkada表示,所有内部管理员账户都已被禁用,以防止任何未经授权的访问,它已要求执法部门和外部安全公司进行调查。
生物
近百种中国医疗产品在美国的关税豁免延长至9月30日。
据英国路透社3月10日消息,美国贸易代表办公室在联邦政府官方报纸的一份通知中称,拜登政府将延长约99种来自中国的医疗产品的关税豁免至2021年9月30日,以帮助抗击新冠肺炎疫情。豁免清单中的产品包括外科口罩、手套、血压计筒形袖带和x光检查台。此前,特朗普政府根据301条款对医疗产品的关税豁免将于3月31日到期。

欧洲议会将审议价值51亿欧元的欧盟“EU4Health”健康计划。
据欧盟委员会官网3月9日消息,欧洲议会将对欧盟“EU4Health”卫生计划进行投票。该计划将向欧盟国家及其卫生组织和非政府组织提供51亿欧元,用于提高卫生系统应对新冠肺炎等跨境卫生威胁的应变能力和危机管理能力,推进数字卫生和疾病预防;通过投资癌症治疗、更好地预防疫情以及加强药品供应和创新,使欧盟健康联盟成为现实。该计划将为加强欧洲卫生联盟和后疫情时代的复苏做出重大贡献。
海洋
澳大利亚开发智能海洋浮标来预测海洋热浪。
据广海局3月11日消息,为预测海洋热浪的发生时间和地点,澳大利亚多家研究机构将合作研发测量海洋温度、风向和海浪的智能浮标,可实时测量拉尼娜现象的影响,并通过卫星连接全球探测网络,为科学家建立预测模型提供数据。科学家希望将这些浮标部署到世界各地,建立开发数据库,让公众也能获得这些数据和模型预测结果,及时了解海水变暖对海洋生物的影响。
美国海洋边缘区观测网络的发展
据海洋局3月11日消息,美国伍兹霍尔海洋研究所(woods hole oceanographic institution)正在开发一种适用于阴阳魔界的海洋观测网络,该网络可以利用声学测量系统、光学和地球化学传感器等对阴阳魔界进行连续观测。微光区是指海面以下约200~1000米处光线昏暗的海洋层,这里蕴藏着地球上最丰富的生物资源,但科学家尚未对其进行充分探索。开发出来的观测网络将覆盖西北大西洋约25万平方公里的区域,可以在数月甚至数年内全天候收集阴阳魔界的海洋环境和生物数据。
英媒称,英国皇家海军将进驻北极,以抗衡俄罗斯的战略优势。
据《泰晤士报》3月10日报道,英国军方消息人士透露,随着气候变化导致的冰层融化,英国担心俄罗斯等国在北极海域开辟的新贸易路线会形成战略优势,因此考虑派遣皇家海军常年驻扎在北极圈内。据悉,英国护卫舰将在未来几个月内加入在巴伦支海巡航的多国联合特遣部队。早在去年9月,两架英国“台风”战斗机和“萨瑟兰”号护卫舰就被派往北极圈,以展示北约国家“保证自由航行”的决心。
Hang 空
美国陆军寻求发展下一代多功能无人机系统的能力。
据国防科技3月11日消息,美国空陆军发布了“下一代多功能无人机系列系统”的信息请求,以支持美国空陆军部署一系列可重复使用无人机的计划。美国空陆军在信息请求中确定了下一代多功能无人机应具备的三项关键能力:一是“空领域感知”,在高度竞争的环境中提供预警和火控能力,并在空中跟踪和识别敌人的行动;第二,“保护高价值航空空资产”,使高价值航空空资产免受敌方远程战斗机和其他动能和非动能威胁;第三,是“多功能无人机系列系统平台”的解决方案,需要包含可消耗、可生存、可重复使用等概念。
太空飞行
日本2021财年太空预算创新高,旨在应对全球太空竞赛。
据杭晓宇3月10日消息,日本计划在2021财年为太空活动提供4496亿日元的预算,以应对全球太空竞赛再起。该预算将为日本宇航空研发机构提供514亿日元参与NASA的Artemis探月计划,并为H3火箭项目拨款189亿日元。此外,该预算还将为太空作战部队提供支持,在2021年将其规模从20人增加到50人。
新材料
罗格斯大学开发了3D打印智能凝胶,可用于军事伪装技术。
据《新材料新闻》3月11日消息,美国罗格斯大学受鱿鱼、章鱼、鱿鱼变色皮肤的启发,研发出3D打印智能凝胶。研究人员将光敏材料混合到凝胶中,当感应到光线时,凝胶可以改变形状,成为“人造肌肉”。当光敏智能凝胶与3D打印的弹性材料结合后,可以改变“人造肌肉”的颜色,产生伪装效果。这种新材料可用于开发柔性机器人、柔性显示屏和新型军事伪装技术。未来,研究人员将继续提高该技术的灵敏度、响应时间、可扩展性和耐用性。
耶鲁大学已经开发出接近量产的可拉伸电子电路材料。

据中国科技部官网消息,3月11日,美国耶鲁大学的研究人员利用eGaIn纳米粒子开发出一种兼具固体和液体性质的双相镓铟双相Ga-In材料。当加热到900℃时,eGaIn的纳米颗粒膜将改变其性质,在顶部形成薄的固体氧化物层和包裹在液体eGaIn中的厚的固体颗粒层。材料剥离后,转移到可拉伸的基材上,类似于纹身贴的原理。由于bGaIn可以与刚性材料制成的电子元件牢固连接,即使在高张力下,可拉伸电路板组件的性能也与传统电路板组件一样好。该材料在柔性显示、柔性机器人、可穿戴技术和生物医学领域具有广阔的应用前景。相关研究成果发表在《自然材料》杂志上。
先进制造
复旦大学的研究人员开发了全柔性电子织物显示系统。
据环球网3月11日消息,复旦大学研究人员将显示器件的制备与织物的编织工艺融为一体,开发出一种智能电子织物,可作为大面积显示屏,根据不同的数字信号输入呈现多样化的内容。研究人员将导电纬纱和发光经纱交织在一起,形成微米大小的电致发光单元,由电路控制。该电子面料具有优异的透气性、拉伸性和耐久性,能紧贴人体不规则的轮廓,穿着舒适性好。经过1000次弯曲、拉伸和挤压循环后,大部分电致发光单元仍然表现良好,经过100次洗涤和干燥循环后,电致发光单元的亮度保持稳定。该织物在实时定位、智能通信和医疗救助方面具有良好的应用前景,有望成为下一代电子通信工具。相关研究成果已发表在《自然》杂志上。
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