北约宣告修订后的人工智能计策_北约_美国
北约发布修订后的人工智能计策
据北约7月10日,北约发布了修订后的人工智能计策,将以安全和负任务的办法加速北约内部人工智能技能的利用。该计策在 2021年发布的根本上,进一步考虑了人工智能技能的最新进展,如天生式人工智能、人工智能支持的信息工具。该计策重点包括:推进北约负任务利用原则履行;提高盟国内人工智能互操作性;将人工智能与其他颠覆性技能结合;加强创新互助,扩大北约人工智能生态系统。
北约通过新的国防工业承诺
据北约7月10日,北约盟国领导人峰会上,批准了新的国防工业扩展承诺。该承诺旨在加速北约盟国的国防工业能力,加强跨大泰西互助。该承诺包括:制订国家操持以加强工业能力;加快跨国采购;强化标准,提高互操作性;肃清贸易和投资壁垒;确保关键供应链安全。此外,峰会上,北约领导人还承诺向乌克兰供应“关键能力”。
北约宣乐成立新的综合网络防御中央
据北约7月10日,北约宣乐成立新的综合网络防御中央。北约综合网络防御中央(NICC)将加强对北约和盟国网络的保护,并将网络空间作为行动领域。该中央将向北约军事指挥官通报网络空间中可能存在的威胁,范围涵盖支持军事活动所必需的私营民用关键根本举动步伐。
美国将在德国支配远程火力
据白宫7月10日,经由北约峰会前的谈论,美国和德国政府揭橥联合声明表示,美将于2026年开始在德国分阶段支配其多域特遣部队的远程火力能力。这些常规远程火力部队在全面开拓后将包括 SM-6、战斧以及正开拓的高超声速武器,这些武器的射程比欧洲目前的陆基火力更远。
德国赞许削减弱华为在5G无线网络中的浸染
据路透社7月10日,德国政府和移动通信运营商已原则上赞许在未来5年内逐步将中国科技公司的组件移出该国5G无线网络。在拟定但未签署的初步协议中,运营商到2026年将首先打消华为和复兴等公司生产的5G核心网络部件;在第二阶段,运营商到2029年前将逐步淘汰中国制造商生产的天线、输电线路和塔架等零部件。干系举措旨在降落对中国产品的依赖和所谓“安全风险”。德国媒体称,该协议使德国电信、沃达丰和西班牙电信公司等运营商有更充足的韶光更换关键部件。
特朗普承诺废除拜登政府人工智能行政命令
据NextGov网7月9日,美国总统候选人特朗普提出的新施政纲领中,承诺将废除拜登政府发布的《关于安全、可靠、值得相信地开拓和利用人工智能的行政命令》。目前,该施政纲领已被共和党全国委员会采纳。拜登政府发布的行政令明确了美国政府对待人工智能的政策法制框架,为联邦机构和人工智能开拓者制订了一系列待办事项。新的共和党纲领认为,该命令阻碍了人工智能创新。特朗普承诺上任的首日起将废除该行政令,旨在加速人工智能的发展。但是,也有反对见地认为废除该行政令将不利于AI安全发展。
中科大首次实现超越经典打算机的量子仿照器,有望推动高温超导研究
据新华网7月11日,中国科学技能大学研究团队成功构建了求解费米子哈伯德模型的超冷原子量子仿照器,以超越经典打算机的仿照能力,首次验证了该体系中的反铁磁相变,向得到费米子哈伯德模型的低温相图、理解量子磁性在高温超导机理中的浸染迈出主要的第一步。构建可以求解费米子哈伯德模型的量子仿照机,不仅是理解高温超导机理的有效路子,也是量子打算研究的重大打破。这项技能未来将推动以高温超导为代表的强关联量子材料的机理研究。
SK海力士、台积电、英伟达公司将深化互助关系
据BusinessKorea网站7月9日,SK海力士公司将深化与台积电和英伟达公司的互助关系,操持在9月的国际半导体展上宣告更紧密的互助操持。SK海力士和台积电长期互助,参与OIP 3DFabric同盟,致力于供应高带宽内存(HBM)技能办理方案。SK海力士将采取台积电的技能生产HBM根本接口芯片,双方已达成互助协议,操持于2026年量产HBM4芯片,干系产品将优先向英伟达公司供应。三方互助的决定是在2024年上半年敲定的,涉及高层会商和访问。
美国科研团队开拓出可同时编辑多个基因的工具
据phys网7月9日,美国格拉德斯通研究所科研团队利用逆转录分子创造出一种工具,能够同时在细胞内的多个位置进行精确编辑。该团队在一种叫番茄红素的强效抗氧化剂上测试了该方法,即同时编辑代谢路子中的多个基因,成功使该化合物的产量增加了三倍。该研究打破了一次只能在一个位置编辑的限定,有助于对繁芜的遗传疾病进行建模和疗法开拓。干系研究成果揭橥于Nature Chemical Biology期刊。
美国科研团队开拓先导编辑技能,有望一次性治疗最常见的囊性纤维化突变
据BROAD网7月10日,美国麻省理工学院、哈佛大学和博德研究所开拓出一种基因编辑方法,可精确、持久、有效地纠正人肺细胞囊性纤维化最常见的突变基因。该方法基于一种称为素数编辑的技能,该技能可在基因组中进行长达数百个碱基对地插入、删除和更换,且险些没有多余副产物。该研究为一次性永久治疗囊性纤维化突变供应了策略。干系研究成果揭橥于《自然生物医学工程》期刊。
美国CDC确诊第4例人类传染H5N1禽流感病例
据生物安全情报网7月10日,美国疾病预防掌握中央(CDC)确诊了今年美国第4例人类传染高致病性H5N1禽流感病例。该病例是打仗H5N1病毒传染牛的乳制品工人,在接管奥司他韦治疗后目前已经康复。这是科罗拉多州的首例病例,该州还报告了更多受传染的奶牛。此前的人传染病例分别发生在得克萨斯州(1例)和密歇根州(2例)。
英国研究团队利用AI识别出耐药性病菌
据phys网7月8日,英国剑桥大学斯蒂芬·贝克教授实验室团队开拓出一种机器学习工具,该工具能够从显微镜图像中识别出对一线抗生素环丙沙星有耐药性的鼠伤寒梵衲氏菌,乃至无需对该细菌进行药物测试,极大缩短精确诊断所需的韶光。该研究证明了人工智能在帮助对抗抗生素耐药性方面的强大浸染。
美国国防部宣告“分布式生物工业制造项目”首奖
据DOD官网7月10日,美国防部宣告Debut公司得到“分布式生物工业制造项目”(DBIMP)的第一笔奖金。该公司将得到200万美元,制订商业和技能操持。如果操持成功可得到后续褒奖,即1亿美元资金,用于建造生物工业制造举动步伐。该举动步伐估量将在国外生产制造身分、材料、树脂、聚酯和热固性树脂所必需的前体。剩下的奖项估量将在未来几个月内公布。
美国兰德公司发布报告指出电力系统中支配AI运用存在风险及机遇
据环球变革研究信息中央7月10日,美国兰德公司(RAND)发布名为《利用AI提升能源安全——探索在电力系统中支配AI运用的风险和机遇》报告,剖析了AI运用在电力系统中的现状、风险和机遇。报告指出,各国政策制订者正在或已经制订了电力系统AI运用方面的政策。同时,与能源干系的AI开拓、支配和运用速率明显加快,美国、欧盟、英国和中国已在电力系统中支配了AI运用。在机遇方面,当前电力系统面临巨大的压力,包括根本举动步伐老化、电力需求快速增长和清洁能源转型导致的颠簸性增加,AI运用有助于缓解这些压力,如提高电力系统相应速率、预测清洁能源着力等。在风险方面,在电力系统中支配AI运用存在网络入侵、人机交互中的依赖和信赖问题、供应商依赖和供应商锁定、造孽决策等问题。报告建议,积极跟踪最新动向、开拓沙盒系统进行充分测试、政策制订者不断完善现有监管框架、开拓商积极与监管机构分享其AI运用目的和意图等。
美国两家公司互助开拓微堆燃料再循环技能
据中国能源研究会核能专委会7月10日,美国前辈核循环技能公司Curio与微堆开拓商NANO公司(NANO Nuclear Energy)签署包涵备忘录和协议书,互助优化NANO公司的微堆核燃料再循环系统。Curio公司在核废物循环方面具有深厚积累。根据协议,NANO公司将与Curio分享其前辈燃料设计的详细特性;Curio公司剖析干系燃料,确定利用NuCycle工艺实现燃料再循环的最佳方法;双方互助提高NANO下一代核燃料的再循环性,以及探索如何将再循环燃料整合到NANO Nuclear的微堆设计中。
美国总统拜登签署加速前辈核能法案
据白宫7月9日,美国总统拜登签署了《加速支配多功能前辈核能以实现清洁能源法案》(ADVANCE),该法案5月和6月分别在众议院和参议院高票通过。该法案是一项全面的立法,旨在促进美国在核能领域的领导地位,在加快前辈核能技能发展的同时,保护现有核能发电,加强国家安全方法,并提高监管效率以支持核能新项目的支配。该法案的通过标志着自2019年《核能创新与当代化法案》(NEIMA)以来美国政府对付核能未来浸染的主要认可。该法案紧张包括以下几个方面:(1)开拓和支配核能新技能,个中包括修正NEIMA法案,以修正美国核管会(NRC)对前辈核能反应堆申请审查的收费构造;设立前辈核能反应堆奖勉励前辈核能技能的开拓和支配;为早期厂址容许证审查和预申请活动供应资金;调度现有核能监管框架,将聚变能源监管和现有核裂变监管框架区分等。(2)推进核燃料循环、供应链以及劳动力军队培植,包括发布前辈核能燃料观点的开拓、鉴定和容许报告,发布乏燃料和高水平放射性废物两年期报告,发布前辈制造和建造方法的报告。(3)改革美国核管会,提高效率,包括增加事情职员等。(4)提高美国的核能领导力,包括明确美国核管会的国际角色、对环球民用核能家当及其供应链的状况进行全面评估、收紧核燃料特定容许证等。
英国劳氏船级社发布报告称核能有望成为船舶减排的主要路子
据国际船舶网7月11日,英国劳氏船级社在关于核动力推进系统的报告中指出,在担保安全监管的根本上,小型模块化反应堆(SMR)的兴起标志着船舶行业核动力燃料运用的重大变革,有望引领船舶行业绿色转型。据悉,劳氏船级社、HD韩国造船海洋、美国泰拉能源等11家公司成立了核能海事组织(NEMO)。该组织致力于制订和完善核能在海洋领域运用的环球标准和法规。随着法规的不断完善,海上核能的商业化发展进程有望进一步加快。
印度P-75I潜艇项目进入关键阶段,完成不依赖空气推进系统试验展示
据印度defence.in网站7月11日,印度海军P-75I潜艇项目已进入关键阶段,德国蒂森克虏伯海洋系统公司和西班牙纳凡蒂亚公司两家竞争公司均向印度海军展示了不依赖空气推进系统(AIP)的现场评估试验。该系统基于印度海军指定的燃料电池和锂离子电池组合,将使潜艇能够永劫光保持在水下,勾留两周之久,从而大大增强了潜艇的隐身性能和作战能力。印度海军将在这两家公司之间选择个中一家,签署代价超过4300亿卢比的潜艇采购条约。
法国公司探索量子打算在海运业的运用
据船舶技能网7月10日,法国航运公司CMA CGM投资法国量子打算初创公司Pasqal,将引入并探索量子技能在海上航运的运用。两家公司建立了计策互助伙伴关系,并将在CMA CGM的学习和创新中央建立量子打算卓越中央,配备Pasqal的量子处理器。CMA CGM表示,希望通过互助将使其能够利用量子打算提高运输和物流市场的效率与适应性,特殊是优化集装箱管理。
加拿大启动巡逻潜艇项目,操持采购12艘常规动力潜艇
据加拿大国防部官网7月10日,加拿大国防部长比尔·布莱尔近日宣告,加拿大启动巡逻潜艇项目(CPSP),操持采购12艘常规动力、具备冰下作战能力的潜艇,以组建一支规模更大、更加当代化的潜艇舰队,从而使加拿大能够秘密地探测和阻挡海上威胁、掌握其海上通道、向更远的地方投射力量和打击能力等。据悉,该项目是对4月份加拿大发布的国防政策中提到的扩大潜艇舰队发起的回应。
美国诺斯罗普·格鲁曼与日本三菱电子互助开拓关键技能,包括水下传感器和无人潜航器
据诺斯罗普·格鲁曼公司官网7月10日,美国诺斯罗普·格鲁曼公司和日本三菱电子签署了一份包涵备忘录,共同开拓关键技能,包括电子战、雷达、电力系统、连接、通信和处理、建模和仿真、水下传感器和无人潜航器。两家公司将在计策工业联合生产和全生命周期能力方面展开互助,目的是为日本的核心任务能力供应支持。
美国诺格公司公布新型XRQ-73稠浊动力隐身飞翼无人机最新图像
据TheWarZone网站7月10日,美国诺格公司公布新型XRQ-73稠浊动力隐身飞翼无人机最新图像。根据图像,XRQ-73具备如下特色:一是采取无尾飞翼布局,与洛马公司RQ-170“斥候”、P-175“极猫”无人机布局设计相似。二是机身中心顶部有2个较大的进气口,或将用于稠浊动力系统和飞机电子设备的冷却功能。三是机身中心下方配备1个大型多面整流罩,或将是用于处理不同类型电光、雷达和无源射频的传感器外壳。四是机头安装大气数据探测器,将用于网络后续试飞阶段试验数据。
美陆军动手进行“黑黄蜂”-3纳米无人机侦察性能测试
据TheDefensePost网站7月10日,美陆军纽约国民警卫队进行“黑黄蜂”-3微型无人机侦察性能测试。“黑黄蜂”-3是一种前辈纳米级侦察无人机,重量不敷33克,翱翔时长约25分钟,配备实时数据运送系统和GPS自主导航系统,可快速向操作员回传履行视频和高寂静态图像,将用于实行情报、监视、和侦察以及态势感知任务。若测试成功,美陆军操持将为7000个小队配备该无人机。
日本公开头型自研高超声速导弹试射影像
据DefenseNews网站7月10日,日本防卫省公布首型自研Block 1型“岛屿防御高超声速滑翔弹”(Hyper-Velocity Gliding Projectile for island defense)高超声速导弹的试验视频。日本防卫省表示,这次测试这天本采购、技能和后勤局(ATLA)于2024年3月在美国加利福尼亚州进行的日本首次高超声速导弹测试。该导弹是采取“火箭助推-滑翔”技能路线研发的陆基高超声速弹道导弹,由轮式导弹发射车地面发射平台进行发射,最大射程约500千米,拟于2026年在日本陆上自卫队投入利用,将可打击地上和海上固定目标。此外,日本操持连续研发Block 2型“岛屿防御高超声速滑翔弹”,估量射程3000千米,或将具备反舰能力。
美国研究职员开拓出新型NFA有机半导体,提高太阳能电池转换效率
据TechXplore网站7月10日,美国堪萨斯大学的研究职员开拓出一种新型有机半导体——非富勒烯受体 (NFA),可以通过熵效应显著提高太阳能转换效率。该材料能从环境中接管能量,逆向通报热量,从而提高光电转换效率。实验结果表明利用NFA制成的有机太阳能电池效率可达到20%,虽然低于传统单晶硅太阳能电池的25%,但NFA材料可以通过溶液法涂覆在任意表面上,而硅太阳能电池板难以安装在曲面上。这一创造有助于设计更高效的太阳能电池和光催化剂,推动绿色能源的发展。干系研究成果揭橥于《前辈材料》期刊。
美国研究职员开拓出新型人工肌肉驱动器,使机器人更安全、更优柔
据TechXplore网站7月10日,美国西北大学工程师开拓出低本钱、优柔的人工肌肉驱动器,这些驱动器可以模拟人类肌肉,供应更安全、灵巧的机器人办理方案。这些3D打印的驱动器由常见的橡胶制成,能够在繁芜环境中运动并举起较重物体。单一电机驱动下,驱动器能像肌肉一样扩展和紧缩,利用时会变硬。这项创新为生物灵感机器人在以人为中央的环境中运用开辟了新可能,同时降落本钱并提高安全性。
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由国际技能经济研究所整编
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研究所简介
国际技能经济研究所(IITE)成立于1985年11月,是从属于国务院发展研究中央的非营利性研究机构,紧张职能是研究我国经济、科技社会发展中的重大政策性、计策性、前瞻性问题,跟踪和剖析天下科技、经济发展态势,为中心和有关部委供应决策咨询做事。“环球技能舆图”为国际技能经济研究所官方微信账号,致力于向"大众年夜众通报前沿技能资讯和科技创新洞见。
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