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DARPA啟動(dòng)化學(xué)人工智能項(xiàng)目 德國(guó)研究人員開(kāi)發(fā)出新型高強(qiáng)度復(fù)合材料

bzSh_drc_iite ? 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 作者:工程師譚軍 ? 2018-10-12 16:22 ? 次閱讀

據(jù)新美國(guó)安全中心(CNAS)網(wǎng)站10月2日消息,CNAS發(fā)布《未知水域:全球虛擬貨幣監(jiān)管入門(mén)》報(bào)告。報(bào)告研究了全球各國(guó)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管,并重點(diǎn)分析了美國(guó)監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)虛擬貨幣監(jiān)管采取的不同方法,以確定虛擬貨幣監(jiān)管法律的趨勢(shì)和模式。

美國(guó)國(guó)際戰(zhàn)略研究中心發(fā)布《信用與信譽(yù):中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的風(fēng)險(xiǎn)》報(bào)告

據(jù)美國(guó)國(guó)際戰(zhàn)略研究中心(CSIS)網(wǎng)站10月3日消息,CSIS發(fā)布《信用與信譽(yù):中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的風(fēng)險(xiǎn)》報(bào)告。報(bào)告認(rèn)為,除了大多數(shù)研究注意到的國(guó)民儲(chǔ)蓄率高、外債水平低及行政控制外,北京能夠可靠的應(yīng)對(duì)債務(wù)驅(qū)動(dòng)型戰(zhàn)略導(dǎo)致的任何金融壓力是中國(guó)經(jīng)濟(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)的“史詩(shī)級(jí)”增長(zhǎng)的重要因素。此外,報(bào)告還考察了當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的原因,并為美國(guó)及其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體應(yīng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)提出了建議。

美國(guó)公布新版《國(guó)家反恐戰(zhàn)略》

據(jù)新華網(wǎng)10月5日消息,美國(guó)白宮4日公布了新版《國(guó)家反恐戰(zhàn)略》。這是美國(guó)自2011年以來(lái)公布的首個(gè)國(guó)家反恐戰(zhàn)略,新版戰(zhàn)略提出了急劇削弱***對(duì)美國(guó)本土、海外重要美國(guó)目標(biāo)發(fā)動(dòng)襲擊的能力,切斷***依賴的力量和支持源頭等6項(xiàng)主要目標(biāo),以及對(duì)恐怖威脅追根溯源,切斷***的資金和物資來(lái)源,打擊***傳播極端思想和招募人員的活動(dòng)等6個(gè)工作重點(diǎn)。美國(guó)總統(tǒng)國(guó)家安全事務(wù)助理博爾頓表示,新版戰(zhàn)略更注重保護(hù)本土、預(yù)防襲擊和一旦遭襲擊減輕損失。

信息

DARPA啟動(dòng)化學(xué)人工智能項(xiàng)目,開(kāi)發(fā)用于軍事用途的新化學(xué)分子

據(jù)Sociable網(wǎng)站10月6日消息,DARPA宣布啟動(dòng)名為“加速分子發(fā)現(xiàn)”的化學(xué)人工智能項(xiàng)目,開(kāi)發(fā)可用于提升美國(guó)軍事能力的新分子。該計(jì)劃旨在利用基于人工智能的系統(tǒng)研究方法,加快高性能分子的發(fā)現(xiàn)和優(yōu)化步伐,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)具有特定功能的全新分子,開(kāi)發(fā)安全的化學(xué)戰(zhàn)劑模擬物和藥物來(lái)應(yīng)對(duì)不斷出現(xiàn)的生化威脅。

英國(guó)擬針對(duì)谷歌、Facebook等科技公司的廣告收入征收數(shù)字稅

據(jù)Cnbeta網(wǎng)站10月7日消息,英國(guó)財(cái)政大臣正在起草一項(xiàng)針對(duì)科技公司廣告收入征收新數(shù)字稅的計(jì)劃。該計(jì)劃可能通過(guò)評(píng)估科技公司的廣告收入以及廣告在英國(guó)的受眾人數(shù),來(lái)確定征稅比例,將對(duì)谷歌和Facebook造成較大影響。英國(guó)財(cái)政部希望在對(duì)科技公司征收數(shù)字稅與保持科技創(chuàng)新行業(yè)的活力間取得平衡。

生物

美國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)癌癥免疫療法的高效輔助分子MHC-II

據(jù)生物谷網(wǎng)10月6日消息,美國(guó)加州大學(xué)科學(xué)家利用生物信息學(xué)方法發(fā)現(xiàn)CD4+ T細(xì)胞的結(jié)合伴侶MHC-II分子,其對(duì)新生腫瘤的影響要大于傳統(tǒng)癌癥免疫療法CD8+ T細(xì)胞中常用的結(jié)合伴侶MHC-I分子。MHC分子可獲得細(xì)胞內(nèi)部幾乎所有的抗原片段并呈遞給T細(xì)胞,以協(xié)助清除被感染或受損的細(xì)胞。該發(fā)現(xiàn)將改進(jìn)癌癥免疫療法并能有效預(yù)測(cè)不同患者對(duì)免疫療法的反應(yīng)等。相關(guān)研究發(fā)表于《細(xì)胞》期刊。

澳大利亞科學(xué)家利用基因編輯技術(shù)提高玉米光合作用效率,可有效應(yīng)對(duì)氣候變化

據(jù)中國(guó)生物技術(shù)網(wǎng)10月8日消息,澳大利亞科學(xué)家通過(guò)基因編輯技術(shù)使玉米細(xì)胞葉綠體中的Rubisco酶含量增加超30%,使玉米的碳同化增加了15%。Rubisco酶是植物進(jìn)行光合作用的關(guān)鍵限速酶,可幫助植物將碳從二氧化碳形態(tài)轉(zhuǎn)變成葡萄糖等有機(jī)物形態(tài)。Rubisco酶含量的增加將提高玉米等四碳植物的二氧化碳轉(zhuǎn)化率、水分利用率以及在強(qiáng)光和高溫下的光合效率等。該研究將提高玉米對(duì)氣候變化的適應(yīng),有助于糧食安全。相關(guān)研究發(fā)表于《自然·植物》期刊。

能源

美能源部宣布為碳捕集轉(zhuǎn)換技術(shù)投入3000萬(wàn)美元

據(jù)美國(guó)能源部官網(wǎng)9月27日消息,美國(guó)能源部(DOE)宣布投入3000萬(wàn)元用于資助化石能源辦公室研究和開(kāi)發(fā)碳捕捉轉(zhuǎn)換技術(shù)。選定的項(xiàng)目將以顯著降低燃煤電廠二氧化碳捕集成本為技術(shù)目標(biāo),并解決與之相關(guān)的科學(xué)挑戰(zhàn)和知識(shí)差距。具體而言,此次項(xiàng)目涉及新型碳捕捉轉(zhuǎn)換材料以及轉(zhuǎn)換過(guò)程的研發(fā),包括用于實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的新型溶劑、新型吸附劑和新型膜技術(shù)等。

美能源部獎(jiǎng)勵(lì)2800萬(wàn)美元用于改善國(guó)家關(guān)鍵能源基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)安全

據(jù)美國(guó)能源部官網(wǎng)10月1日消息,美國(guó)能源部宣布獎(jiǎng)勵(lì)2800萬(wàn)美元用于改善國(guó)家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施包括電網(wǎng)、石油及天然氣基礎(chǔ)設(shè)施等的網(wǎng)絡(luò)安全以及復(fù)原力。通過(guò)利用由網(wǎng)絡(luò)安全、能源安全和緊急響應(yīng)辦公室(CESER)的能源交付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全(CEDS)部門(mén)提供的資金,研究人員將創(chuàng)建并提供有助于預(yù)防、檢測(cè)和減輕網(wǎng)絡(luò)攻擊的創(chuàng)新技術(shù)。美能源部長(zhǎng)Rick Perry表示,保護(hù)能源輸送系統(tǒng)免受網(wǎng)絡(luò)威脅是國(guó)家的首要任務(wù),上述獎(jiǎng)項(xiàng)將推動(dòng)下一代創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展,以確保國(guó)家的關(guān)鍵能源基礎(chǔ)設(shè)施能夠承受潛在的網(wǎng)絡(luò)攻擊。

日本通過(guò)可彎曲太陽(yáng)能電池技術(shù)成功研制可穿戴心電監(jiān)測(cè)設(shè)備

據(jù)客觀日本10月4日消息,日本理化學(xué)研究所宣布,該所和東京大學(xué)的研究人員成功研發(fā)出可彎曲的超薄有機(jī)太陽(yáng)能電池,能源轉(zhuǎn)換效率達(dá)到10.5%,創(chuàng)下了可彎曲太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率的新紀(jì)錄。由于該太陽(yáng)能電池具備彎曲性和伸縮性,研究人員將其與傳感器組合起來(lái),成功研制出可貼在皮膚上的超薄心電監(jiān)測(cè)設(shè)備,并在沒(méi)有外部電源驅(qū)動(dòng)的情況下,成功通過(guò)該設(shè)備獲取了精度良好的心電圖信號(hào)。相關(guān)研究成果已發(fā)表于《自然》期刊。

俄羅斯和印度簽署六座核電站機(jī)組建設(shè)協(xié)議

據(jù)中國(guó)核電信息網(wǎng)10月5日消息,俄羅斯和印度簽署六座由俄羅斯設(shè)計(jì)、在印度建設(shè)的核電站機(jī)組項(xiàng)目協(xié)議。協(xié)議規(guī)定,俄方將為該核電站項(xiàng)目提供“第三+”代水-水型動(dòng)力反應(yīng)堆的新設(shè)計(jì),并計(jì)劃提升其在印度的本地化程度。俄國(guó)家原子能集團(tuán)公司總裁利哈喬夫表示,俄印雙方有意通過(guò)此次核電站項(xiàng)目的合作,增進(jìn)兩國(guó)在原子能領(lǐng)域除核電站建設(shè)外的協(xié)作。據(jù)悉,目前印度正在根據(jù)俄方的設(shè)計(jì)建設(shè)庫(kù)丹庫(kù)拉姆核電站機(jī)組。

海洋

英國(guó)防部公布新版北極防御戰(zhàn)略,欲加強(qiáng)其在北極的軍事存在

據(jù)國(guó)際極地與海洋門(mén)戶網(wǎng)10月4日消息,英國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)加文威廉姆森近日宣布了一項(xiàng)新北極防御戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略旨在加強(qiáng)英國(guó)在北極的軍事存在,維護(hù)本國(guó)在該區(qū)的利益。新戰(zhàn)略計(jì)劃在未來(lái)10年內(nèi),每年冬季派遣800名皇家海軍和陸軍突擊隊(duì)員到挪威,與美國(guó)、荷蘭的海軍陸戰(zhàn)隊(duì)以及挪威軍隊(duì)進(jìn)行軍事演習(xí)。此外,該戰(zhàn)略還計(jì)劃用P8 Poseidon飛機(jī)追蹤俄羅斯?jié)撏?,有效監(jiān)控俄潛艇在北極的活動(dòng)。

日本首艘鋰離子電池潛艇“凰龍”號(hào)下水,具有更長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間

據(jù)國(guó)防科技信息網(wǎng)10月8日消息,日本首艘采用鋰離子電池作為動(dòng)力的潛艇—“凰龍”號(hào)于10月4日在三菱重工神戶造船廠下水,并計(jì)劃于2020年交付海上自衛(wèi)隊(duì)。該潛艇長(zhǎng)84米,排水量2950噸,最高航速20節(jié),是第11艘“蒼龍”級(jí)潛艇,與前10艘安裝鉛酸電池的“蒼龍”級(jí)潛艇相比,其可存儲(chǔ)更多電能,具有更長(zhǎng)的續(xù)航時(shí)間。據(jù)悉,“蒼龍”級(jí)潛艇總計(jì)劃建造13艘,分別由川崎重工和三菱重工建造,目前已有9艘服役。

航空

英國(guó)貝爾公司欲將電動(dòng)垂直起降飛機(jī)推向軍用市場(chǎng)

據(jù)航空簡(jiǎn)報(bào)10月8日消息,英國(guó)貝爾公司首席執(zhí)行官斯尼戴爾表示,該公司與優(yōu)步公司聯(lián)合研發(fā)的電動(dòng)垂直起降飛機(jī)Elevate可適用于軍事用途。Elevate裝備的低噪音電動(dòng)混合動(dòng)力推進(jìn)器有利于執(zhí)行秘密軍事任務(wù),尤其是在城市環(huán)境中。目前,該電動(dòng)飛機(jī)的機(jī)載電池性能還不足以支撐飛機(jī)遠(yuǎn)程飛行。

美空軍將GOLauncher1高超聲速飛行器命名為X-60A,將幫助美軍研制未來(lái)高超聲速系統(tǒng)

據(jù)航空工業(yè)信息網(wǎng)10月8日消息,美空軍將GOLauncher1高超聲速飛行器名為X-60A。該飛行器是由美國(guó)時(shí)代軌道發(fā)射服務(wù)公司研發(fā),是一種空射型液體火箭,專為高超聲速飛行研究而設(shè)計(jì),適用于測(cè)試超燃沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)推進(jìn)、耐高溫材料和自動(dòng)控制等技術(shù)。該飛行器將幫助美軍搜集測(cè)試數(shù)據(jù),加快未來(lái)高超聲速系統(tǒng)的研制進(jìn)程。

新材料

德國(guó)研究人員在木基泡沫中混合金屬,開(kāi)發(fā)出新型高強(qiáng)度復(fù)合材料

據(jù)材料科技在線10月5日消息,德國(guó)弗勞恩霍夫木材研究所將一種用作環(huán)保隔熱材料的木基泡沫與金屬材料相混合,成功開(kāi)發(fā)出一種新型高強(qiáng)度復(fù)合材料。研究人員首先鑄造出帶孔的金屬“海綿”,然后將木纖維泡加入其中,最后再將其晾曬干燥。這種復(fù)合材料被稱為“HoMe泡沫”,不僅保留了木基泡沫的隔熱和隔音性能,還具有比木基泡沫與金屬海綿高得多的彎曲強(qiáng)度。

美國(guó)關(guān)鍵材料研究所采用增材制造工藝印刷各向異性磁體,可顯著降低稀土元素使用

據(jù)關(guān)鍵材料研究所官網(wǎng)10月2日消息,美國(guó)能源部關(guān)鍵材料研究所成功利用增材制造工藝印刷了各向異性磁體。能源創(chuàng)新中心采用橡樹(shù)嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的大面積增材制造(BAAM)技術(shù),成功在混合尼龍上制備了釹-鐵-硼和釤-鐵-氮磁體。通過(guò)應(yīng)用磁力校準(zhǔn),研究人員可提升磁體的性能,同時(shí)可盡量降低稀土元素的使用。相關(guān)研究成果發(fā)表于《Journal of Magnetism and Magnetic Materials》期刊。

先進(jìn)制造

美國(guó)海軍研究人員開(kāi)發(fā)出3D打印水母機(jī)器人

據(jù)3D虎10月8日消息,美國(guó)海軍研究辦公室與佛羅里達(dá)大西洋大學(xué)共同研發(fā)出一款3D打印的水母機(jī)器人。該機(jī)器人以月亮水母為原型,有8個(gè)由硅橡膠觸須,通過(guò)2個(gè)葉輪泵系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)。當(dāng)葉輪泵泵水和停用時(shí),其觸須通過(guò)膨脹和收縮實(shí)現(xiàn)上升與下降,形成游泳運(yùn)動(dòng),且該機(jī)器人具有高度柔韌性,能夠穿過(guò)比其身體更為狹窄的地方。研究團(tuán)隊(duì)還計(jì)劃在水母機(jī)器人中加入聲納等環(huán)境感測(cè)器,以及用于導(dǎo)航的特殊算法,使其在海洋監(jiān)測(cè)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

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原文標(biāo)題:DARPA啟動(dòng)化學(xué)人工智能項(xiàng)目,開(kāi)發(fā)用于軍事用途的新化學(xué)分子

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    鋁基復(fù)合材料具有強(qiáng)度高、耐磨性能良好、尺寸穩(wěn)定性佳等特點(diǎn),在航空航天、慣性導(dǎo)航、?紅外探測(cè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。鋁基復(fù)合材料的增強(qiáng)體通常為碳化硅顆粒、碳纖維、氧化鋯等。?石墨烯是2004年發(fā)現(xiàn)的由單層
    的頭像 發(fā)表于 11-27 09:27 ?926次閱讀
    石墨烯<b class='flag-5'>化學(xué)</b>鍍銅對(duì)放電等離子燒結(jié)石墨烯增強(qiáng)鋁基<b class='flag-5'>復(fù)合材料</b>組織和性能的影響

    《AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新》第一章人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)創(chuàng)新學(xué)習(xí)心得

    人工智能:科學(xué)研究的加速器 第一章清晰地闡述了人工智能作為科學(xué)研究工具的強(qiáng)大功能。通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù),AI能夠處理和分析海量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)方法難以捕捉的模式和規(guī)律。這不
    發(fā)表于 10-14 09:12

    高絕緣散熱材料 | 石墨片氮化硼散熱膜復(fù)合材料

    石墨片氮化硼散熱膜復(fù)合材料是一種結(jié)合了石墨片和氮化硼散熱膜各自優(yōu)異性能的新型復(fù)合材料。一、石墨片的基本特性石墨片是一種由天然石墨或人造石墨經(jīng)過(guò)精細(xì)加工而成的薄片材料,具有以下特性:高熱
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    高絕緣散熱<b class='flag-5'>材料</b> | 石墨片氮化硼散熱膜<b class='flag-5'>復(fù)合材料</b>

    risc-v在人工智能圖像處理應(yīng)用前景分析

    和使用該技術(shù),無(wú)需支付專利費(fèi)或使用費(fèi)。這大大降低了人工智能圖像處理技術(shù)的研發(fā)成本,并吸引了大量的開(kāi)發(fā)者、企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)參與其生態(tài)建設(shè)。 靈活性則體現(xiàn)在RISC-V可以根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行定制和優(yōu)化,從而
    發(fā)表于 09-28 11:00

    測(cè)徑儀:提升低合金高強(qiáng)度鋼軋制品質(zhì)的關(guān)鍵設(shè)備

    、優(yōu)化檢測(cè)流程、加強(qiáng)質(zhì)量控制、引入智能化技術(shù)以及加強(qiáng)人員培訓(xùn)等。通過(guò)這些措施的實(shí)施,可以為低合金高強(qiáng)度鋼的生產(chǎn)提供有力保障,而在線智能測(cè)徑儀的應(yīng)用,能顯著提高外徑檢測(cè)的精度和效率,提高
    發(fā)表于 09-26 16:50

    射頻功率放大器在紡織復(fù)合材料研究中的應(yīng)用

    實(shí)驗(yàn)名稱:非線性超聲檢測(cè)實(shí)驗(yàn)研究方向:以RTM/紡織復(fù)合材料為檢測(cè)對(duì)象,利用非線性超聲檢測(cè)方法對(duì)RTM復(fù)合材料孔隙缺陷進(jìn)行表征,通過(guò)非線性特征參量測(cè)量,初步實(shí)現(xiàn)對(duì)RTM/紡織復(fù)合材料
    的頭像 發(fā)表于 09-14 17:36 ?663次閱讀
    射頻功率放大器在紡織<b class='flag-5'>復(fù)合材料</b><b class='flag-5'>研究</b>中的應(yīng)用

    名單公布!【書(shū)籍評(píng)測(cè)活動(dòng)NO.44】AI for Science:人工智能驅(qū)動(dòng)科學(xué)創(chuàng)新

    材料基因組工程的推動(dòng)下,人工智能如何與材料科學(xué)結(jié)合,加快傳統(tǒng)材料新型材料開(kāi)發(fā)過(guò)程。 第4章介
    發(fā)表于 09-09 13:54