• 10月03日 星期四

美中经济与安全审查委员会举行“探究美国对中国生物技术和医药产品日益增长的依赖性”听证会

美中经济与安全审查委员会举行“探究美国对中国生物技术和医药产品日益增长的依赖性”听证会

科技战略

Gartner发布《2019年区块链技术成熟曲线》报告

据中国台湾科技发展观测平台官网7月31日消息,Gartner发布《2019年区块链技术成熟曲线》报告。报告主要内容包括区块链市场发展预测、区块链技术现状及商业影响、区块链物联网的定义及商业应用。报告指出,区块链技术目前处于泡沫化底谷期,市场渗透率为1-5%;区块链物联网处于创新始动期,市场渗透率低于1%,预测需5-10年实现产业化应用。

信息

清华大学开发出全球首款异构融合类脑芯片

据新智元8月1日消息,清华大学研究团队开发出全球首款异构融合类脑芯片“天机”。该芯片结合了类脑架构和高性能算法,具有多个高度可重构的功能性核,可同时支持机器学习算法和现有类脑计算算法。研究人员在无人自行车的控制系统中整合入一块天机芯片,实现了自行车的自平衡、动态感知、目标探测、跟踪、自动避障、过障、语音理解、自主决策等功能,展现了天机芯片对实时复杂指令的处理能力。该芯片有助于通用型人工智能计算平台发展。相关内容刊发于《自然》杂志。

美国联合研究团队开发出一款AI识别工具,可识别AI生成的假新闻

据CNET网7月31日消息,美国哈佛大学和麻省理工学院联合研究团队开发出一款AI识别工具“GLTR”,可用于识别AI生成的假新闻。GLTR基于深度学习架构,能根据文本中单词出现的频率对机器伪造文本的可能性进行评估和分级。在不断的自主训练中,GLTR不需要事先学习伪造文章特征即可将判断准确率从54%提升到72%。研究人员表示,该研究旨在帮助人们加深对机器伪造文本的了解,暂不用于商业用途。

欧洲航天局测试新的空间加密传输方式,以减弱太空辐射对信号的干扰

据TechCrunch网7月31日消息,欧洲航天局正测试基于硬加密备份秘钥的加密传输方式,以减弱太空辐射对信号传输的干扰。太空辐射会干扰信号的传输,影响卫星通讯,但现有的抗干扰设备价格昂贵且结构复杂。研究人员在结构简单、通用性强且价格低廉的树莓派编程板上开展研究,希望找到新型加密传输方式,满足国际空间站的安全需求。研究人员开发的新型传输系统采用多个运行核心阵列,具有多个硬编码备份秘钥,可在传输失效的情况下迅速切换备用方案,以提高冗余度的形式确保持续、稳定的连接。目前,该系统正在国际空间站进行测试,详细信息和测试结果将于2020年夏季公布。

生物

美中经济与安全审查委员会举行“探究美国对中国生物技术和医药产品日益增长的依赖性”听证会

据美中经济与安全审查委员会官网7月31日消息,美国美中经济与安全审查委员会当日举行了“探究美国对中国生物技术和医药产品日益增长的依赖性”听证会。来自国防卫生局、食品和药物管理局、兰德公司、美中贸易全国委员会的代表作为证方出席听证会。会议分为3个小组,分别围绕中国医药、医疗产品和生物技术开发与采购的管理,中国在全球健康和美国活动中的作用,美中在健康和医疗产品方面的风险和机遇议题进行讨论。

英国科学家在成人肝脏内发现具有干细胞特性的HHyP细胞,或能替代肝脏移植

据Science网站7月31日消息,英国伦敦国王学院科学家在成年人肝脏中发现了具有干细胞特性的肝胆混合祖细胞(HHyP),或可用于受损肝细胞再生和治疗器官疾病等。HHyP细胞曾被认为只存在人类胚胎中,主要充当成熟肝细胞和胆管细胞的前体。此次研究首次证明HHyP细胞也存在于成人肝脏中。研究人员指出,触发成人肝脏中的HHyP细胞或能修复肝细胞损伤,从而替代肝脏移植。相关研究成果发表于《自然·通讯》杂志。

美国科学家发明应用于智能手机的传感器,可尽早检测番茄晚疫病

据Deeptech网7月30日消息,美国北卡罗来纳州立大学的科学家开发出一款应用于智能手机的传感器,可在番茄感病2天内(肉眼识别症状前)检测出疫霉菌引起的晚疫病。该款传感器能在1分钟内检测出10种植物挥发物,准确度达95%。该技术与不同比色法指示剂结合使用,或可应用于其它植物病害的检测,从而高效且及时地防止病害传播。相关研究成果发表于《自然·植物》期刊。

能源

德国大众将购买500亿欧元电池,与多家电池商达成战略合作伙伴关系

据中国储能网8月1日消息,德国大众汽车集团表示,大众汽车将购买价值500亿欧元的电池,已经确定的战略合作伙伴有瑞典Northvolt(欧洲最大的锂电池工厂),韩国SK、LG化学、三星SDI以及中国CATL。据董事会成员斯蒂芬•索墨称,大众汽车将以建立合资企业的方式促进动力电池产业发展,进而说服更多电池厂商加大对动力电池的投资。此外,从2021年开始,大众将使用镍锰钴比例为8 : 1 : 1的电池,并在中国建立自己的电池制造厂。

海洋

美国海军研究局授出价值1940万美元的海上自主系统研发合同

据国防科技信息网7月31日消息,美国海军研究局(ONR)近日向塞耶·马汉公司(Thayer Mahan Inc.)授出一份价值1940万美元的四年期合同,要求其开展海上自主系统开发和测试工作。该合同是“开发、测试和应用无人驾驶海上系统以产生创新的海上自主跨领域能力”项目的一部分。该项目旨在促进技术的使用,以支持海军和海军陆战队提高跨领域态势感知能力。根据该合同,塞耶·马汉公司需要开发创新的自主系统,并将利用合同中的资金继续改进其声学和电子搜索系统。

航空

美空军实验室启动“黄金部落”项目,以研发精确制导弹药技术

据国防科技要闻7月31日消息,美空军研究实验室将启动“黄金部落”项目,以研发“蜂群”精确制导弹药技术。该项目将联网包括GBU-39/B“小直径炸弹”、AGM-158“联合空对地防区外导弹”等各种精确制导弹药。联网后的弹药通过预设的优先打击等级程序,根据目标摧毁情况和新出现的目标进行定向打击,不需要发射平台在发射弹药前指定目标。在未来的网络化作战行动中,多种作战平台发射的弹药有望形成一个或多个精导弹药“蜂群”,以提供前所未有的打击能力。

美国防部计划出台高超声速工业基础战略

据航空工业信息网8月1日消息,美国防部计划2019年11月出台高超声速工业基础战略,以指导政府对其进行精准投资。该战略将分析高超声速武器量产可能遭遇的挑战,并会要求相关工业企业为美国“三位一体”核力量体系的现代化工作进行资本重组。美国防部长办公厅工业政策局主管克里斯·米奇恩齐表示,美国防部将重点研究高超声速武器的耐高温材料等特定领域,以解决目前生产中存在的问题和确立未来投资的方向。

航天

美国行星学会宣布“光帆”2号变轨任务成功

据航小宇8月1日消息,美国行星学会宣布,其发射的“光帆”2号小卫星已成功验证了利用太阳帆来改变轨道的能力。该卫星通过展开32平米的聚酯薄膜帆面接受太阳光压的推力完成了升轨动作,验证任务取得成功。据悉,“光帆”2号是人类历史上第一枚运行在地球轨道、可人为控制的太阳帆卫星。

新材料

美国科学家研制出可在流动盐水中发电的超薄氧化铁薄膜,有望用于人体植入物发电

据Phys.org网站7月30日消息,美国加州理工大学和西北大学的科学家合作,研制出一种可在流动盐水中发电的超薄氧化铁薄膜。研究表明,石墨烯或氧化铁等薄膜可将盐水的势能转化为电能,其转化效率可达30%,明显超过太阳能电池。基于该原理,研究团队采用物理气相沉积(PVD)的方法,制备出厚度约为10纳米的氧化铁薄膜。测试结果表明,每平方厘米的薄膜可产生约几十毫伏的电压和几微安的电流。研究团队表示,超薄氧化铁薄膜可利用潮汐能发电,还可为植入人体中的电子设备供电。相关研究成果发表于《美国国家科学院院刊》期刊。

先进制造

中美科研团队研制出蟑螂机器人,可承受自身100万倍的重量

据EurekAlert网站7月31日消息,清华大学、北京航空航天大学和加州大学伯克利分校联合研制出一款蟑螂机器人,可在狭小空间内移动并能承受自身100万倍的重量。该机器人自重约为0.06克,却在承受60千克的重量后依旧保持完好,如同蟑螂一样耐压。其主体由名为聚偏二氟乙烯的压电材料薄片制成。压电材料在高频交流电下可发生反复形变,从而产生振动驱动机器人移动。目前,该机器人需要连接线缆获得驱动电力。研究人员希望能为其装配电池,使其自由移动,以满足狭小空间内的侦察探测需求。

新加坡科技与设计大学研发出3D打印制造微型多孔结构的方法

据EurekAlert网站7月31日消息,新加坡科技与设计大学研究人员开发出一种使用3D打印制造微型多孔结构的方法。研究人员将溶有聚合物的墨水直接打印在非溶剂液体中,聚合物在非溶剂液体中沉淀凝结,形成多个微孔结构,并可通过控制聚合物种类、墨水中添加剂和溶剂的种类及浓度控制微孔尺寸。该方法消除了以往多孔结构3D打印对模具的依赖,为定制3D打印产品形态和特性提供了新思路。

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由国际技术经济研究所整编

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美中经济与安全审查委员会举行“探究美国对中国生物技术和医药产品日益增长的依赖性”听证会

研究所简介

国际技术经济研究所(IITE)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,主要职能是研究我国经济、科技社会发展中的重大政策性、战略性、前瞻性问题,跟踪和分析世界科技、经济发展态势,为中央和有关部委提供决策咨询服务。“全球技术地图”为国际技术经济研究所官方微信账号,致力于向公众传递前沿技术资讯和科技创新洞见。

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