美国海军发布首份网络战略

admin 2023年11月22日20:23:40评论90 views字数 7965阅读26分33秒阅读模式

美国海军发布首份网络战略

科技战略


美国海军发布首份网络战略

据美国海军11月21日消息,美国海军发布首份网络战略,旨在根据国防战略与国防部网络战略加强海军军种网络态势。该战略包括:改善和发展网络人才;保护企业IT、数据、网络;确保国防关键基础设施和武器系统安全;加强网络行动;确保国防工业基地的安全;促进合作与协作。


美议员提出新法案寻求加速五眼联盟人工智能发展

据DefenseScoop网11月21日消息,威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)和加利福尼亚州民主党众议员罗·卡纳(Ro Khanna)于本月15日提出《五眼(联盟)人工智能法案》(Five AIs Act)。该法案要求:美国国防部长与国家情报总监协调成立新小组,并指定国防部的一名高级文职官员或一名高级军官来指导其各项工作,尤其鼓励独立的五眼情报监督和审查委员会的成员参与其中;要求工作组确定(包括通过实验、测试和评估)潜在的解决方案,以推进和加速用于情报共享、战场空间感知和其他作战用途的人工智能系统的互操作性;还要求该中心制定一项共同战略,指导五个国家如何联合研究和使用新兴技术,共同利用商业产品来推进联盟军队的近期合作。


信息


美国国防部推出“负责任的人工智能”工具包

据FederalNewsNetwork网11月20日消息,美国国防部推出“负责任的人工智能”(RAI)工具包,旨在推动整个部门负责任地使用该技术,并为其寻找更多用例,同时努力减轻损害。RAI工具包拥有70种工具,用于评估、审核、记录和降低偏见等用途,同时还将配备一个人工智能事件存储库和一个人工智能事件数据库。相关库将收集人工智能事件和故障,供国防部研究,以改善未来人工智能的发展。RAI工具包提供了直观的流程,能在整个人工智能产品生命周期中提供评估和开发工具。在该工具包发布之际,国防部首席数字和人工智能办公室正在寻求通过数字学习平台增加整个部门的人工智能知识。


韩国三星公司扩建在美芯片工厂,目标2030年超越台积电

据Sammobile网11月20日消息,韩国三星计划扩建位于美国德克萨斯州泰勒的半导体芯片工厂,希望扩大其芯片生产能力。据报道,三星将在其泰勒市的芯片工厂增加一栋建筑,该工厂于2022年破土动工,目前总建设成本已上升至250亿美元。2022年,三星向美国政府申请了在得克萨斯州的11个半导体芯片工厂的税收优惠。该公司承诺在未来20年内投资近2000亿美元,计划在2030年成为最大的半导体芯片公司,并超越台积电,成为世界上最大的晶圆代工厂。


德法意三国达成AI监管协议,反对过度限制技术发展

据路透社11月18日消息,德国、法国和意大利就监管人工智能(AI)达成协议,预计将加速欧洲的AI监管谈判进程。这三个国家政府支持欧盟大型和小型人工智能提供商的自愿规则,如果公司签署这些规则,这些规则将具有约束力,不会再有初步制裁。德国数字化和交通部部长沃尔克·维辛(Volker Wissing)表示,如果欧盟希望在全球人工智能竞争中发挥作用,则需要监管AI应用而不是AI技术本身。


美国DARPA寻求可辅助科学研究的人工智能系统

据NextGov网11月20日消息,美国国防部高级研究计划局(DARPA)正寻求可辅助科学研究的人工智能系统,并将其命名为“自主科学家”(Autonomous Scientist)。该系统旨在在技术和创造性方面帮助人类研究人员高效地开发基于多样数据集的新研究方向。目前,该系统还处于初级阶段,DARPA希望系统最终版本在可扩展性(问题规模、数据规模等)和时间效率方面至少提高10倍以上。未来,该系统有望应用于气候模拟、材料发现及计算生物学等领域。


生物


英国NHS向美情报技术公司帕兰提尔授予价值4.8亿英镑的医疗联合数据平台合同

据BMJ官网11月21日消息,英国国家医疗服务体系(NHS)将价值4.8亿英镑的联合数据平台(FDP)合同授予美国情报技术公司帕兰提尔(Palantir)。该数据平台是NHS转型改进的重要推动力,旨在克服NHS数据管理中的结构性缺陷,加强患者护理和卫生服务,其主要围绕五个广泛的主要用例构建:人口健康和人洞察、护理协调、选择性恢复、疫苗和免疫接种、供应链。此外,NHS在FDP中剥夺了患者不共享健康护理数据的选择权利,遭到了英国医学会、英国医生协会、患者团体和隐私活动人士的反对。


默克集团生命科学业务部耗资2900万欧元扩建上海生物制品检测中心

据genengnews网11月21日消息,美国默克集团的生命科学业务部MilliporeSigma耗资2900万欧元在上海开设了新生物制品测试中心的第二期工程,比去年启用的实验室面积增加了1500平方米。该工程是该公司在中国市场的首批生物安全实验室,旨在使客户能够在本地获得广泛的细胞系表征测试服务,以及从临床前开发到商业化的批次发布。


英国科研团队利用人工智能在30分钟内检测出抗生素耐药性

据phys网11月21日消息,英国牛津大学科研团队开发出一种新型快速抗菌素敏感性测试方法,可在30分钟内返回检测结果。该团队结合荧光显微镜和深度学习模型来观察和分析细菌细胞图像,并检测细胞在接受抗生素处理时可能发生的结构变化,从而可靠、快速地检测出抗菌素耐药性(AMR)。该方法在一系列临床大肠杆菌分离株上测试中表现出至少80%的准确度,且比被认为是黄金标准的最先进的临床方法至少快10倍。该研究可促进有针对性地抗生素治疗,有助于减少治疗时间,最大限度地减少副作用,并减缓AMR的上升。相关研究成果发表于Communications Biology期刊。


德国科研团队结合合成生物学与人工智能加速寻找新抗生素

据phys网11月20日消息,德国马克斯·普朗克陆地微生物研究所、德国联邦国防军微生物研究所等机构的科研人员通过结合合成生物学、人工智能和高通量技术,为寻找和创造对多种细菌有效的新型抗菌肽提供了一种快速、低成本、高通量的方法。该团队使用生成式深度学习从头设计了数千种抗菌肽,通过预测性深度学习和无细胞管道筛选确定了30种功能肽,并通过分子动力学模拟、抗菌活性和毒性进一步表征了这些肽,发现其中六种从头肽对多重耐药病原体表现出广谱活性,并且没有产生细菌耐药性。该研究为生物活性肽的开发建立了新的管道,有助于加速新型抗菌药物的开发。相关研究成果发表于《自然通讯》期刊。


美国科研团队使用量子计算来预测基因关系

据phys网11月20日消息,美国德克萨斯农工大学科研团队利用量子计算发现以前无法检测到的基因之间的新联系。该团队使用新的计算技术来绘制基因调控网络(GRN)可捕获有关基因如何导致彼此激活或失活的联系,可更准确的预测基因之间的关系并控制细胞转化状态,有助于阻止有害细胞或是促进有益细胞活动至关重要。该研究有助于发现改变基因表达的方式,或可用于抑制癌细胞生长,对动物和人类医学具有巨大影响。相关研究成果发表于npj Quantum Information期刊。


能源


美国投资39亿美元增强电网弹性和可靠性

据双碳情报11月21日消息,拜登政府宣布了通过了《两党基础设施法》框架下电网弹性和创新伙伴关系(GRIP)计划的第二轮投资,将投资39亿美元增强电网弹性和可靠性。GRIP计划包括:(1)电网韧性提升项目(9.18亿美元),该项目重点将放在基础设施硬件升级与数字化、自动化转型方面,该项目将支持工具升级,保障停电期间的电网供电恢复;开发能够提高电网效率的新技术,如超强导电材料;智能电网项目(10.8亿美元),该项目旨在提高电力系统的灵活性、效率、可靠性和韧性,特别关注增加输电系统的容量,改善互连过程以加速清洁能源的建设,整合可再生能源在输配电层面的应用,并促进车辆、建筑和其他设备的电气化,项目将扩大部署输电技术,特别是先进导线、高压直流和增强电网技术,以及更快速地处理互连应用和减少延迟,以实现在输配电层面上清洁能源应用;(3)电网创新计划(18.2亿美元)该项目旨在为一个或多个州、地方政府和公共事业委员会提供财政援助,促进政府与电网运营商合作,部署使用创新的输电、储能和配电基础设施,以增强电网的弹性和可靠性。


德国与英国拟在北海建400英里海底氢气管网

据fuelcellchina 11月22日消息,德国绿党副总理罗伯特·哈贝克与英国商务大臣凯米·巴德诺克会晤时提议在北海下建造400英里的氢气管网。罗伯特表示,钢铁生产、化工和水泥等行业难以实现大规模电气化,因此在气候战略上着重于氢气燃料,预计未来几十年,德国将成为欧洲最大的氢气进口市场,计划从海外购买约70%的氢气以实现其净零目标。凯米表示,英国有意愿成为氢气出口国,英国拥有广阔的海上风能资源生产氢气,之后可以通过北海管道向其欧洲邻国的工业提供燃料。目前,苏格兰政府已开始探讨从苏格兰到德国的出口路线的可行性,苏格兰研究机构预估新建氢气管道将耗资27亿英镑,能满足欧洲10%的氢气进口需求,并有望在2030年代中期投入使用。


海洋


俄印海军在孟加拉湾举行联合演习

据参考消息11月22日消息,俄罗斯太平洋舰队信息保障处宣布,该舰队和印度海军正在孟加拉湾举行联合海军演习。太平洋舰队称,此次演习目的是“全面发展和加强俄印在海军领域的合作,共同应对全球威胁,保障亚太地区民用航运的安全”。演习期间,两国以多种编队实施共同机动,并进行防空和通信训练,计划在实践中演练中途补给和联合使用舰载直升机。


美日澳加多国演习结束,菲律宾首次参加

据观察者网11月21日消息,日本海上自卫队20日发布消息称,2023年度的海上自卫队演习于当日结束。该演习是日本海上自卫队规模最大的军种级演习,邀请美国、加拿大、澳大利亚参与,演习设定了一系列从“灰色地带任务”到“遭直接武装攻击”范围内的情况,通过指挥官进行战术判定和部队运用要领的演练,提高海自执行作战任务的能力。据报道,菲律宾以派出观察员的形式首次参与了此次演习。


美海军“卡尔·文森”号航母访韩停靠釜山

据观察者网11月21日消息,美海军“卡尔·文森”号航母21日访韩并在釜山军港停靠。这是美国航母约时隔一个月再次访韩,也是继今年3月“尼米兹”号和10月“里根”号之后,美海军航母一年内第3次访问釜山。韩联社称,该航母访韩是韩美加强联防力量有效应对朝鲜核导威胁的一环。在美国核航母访韩之际,朝鲜向日本政府通报称,朝鲜将于本月22日至下月1日之间发射人造卫星。


航空


美陆军推出新型集装箱式反无人机系统

据ArmyRecognition网站11月21日消息,美陆军在沙特阿拉伯红沙综合实验中心举行的“红沙23.2”演习中展示一种集装箱式反无人机武器系统。该系统由2个相互联通的集装箱组成:一个集装箱装载四联装激光制导70毫米火箭弹发射器;另一个集装箱装有RPS-42雷达阵列、光电红外摄像传感器炮塔等高架传感器套件。据悉,该反无人机系统可在偏远环境中为美陆军提供额外的反无人机能力,并可搭载用于打击轻型装甲车等地面目标的不同类型武器。


法国首次成功完成新型潜射战略弹道导弹无弹头实弹测试

据TheDefensePost网站11月20日消息,法国国防部表示,法国军备总局(DGA)首次成功完成M51.3战略弹道导弹无弹头实弹测试,为提升海基核威慑力量提供支持。M51.3战略弹道导弹是M51系列洲际导弹的最新型号,采用3级火箭推进系统,针对弹道导弹防御系统强化了突防能力,具备更远射程、更高精度和更强生存能力。据悉,M51.3导弹于2014年开始研制,计划将于2025年列装。路透社报道称,目前法国约拥有300枚核弹头。


美陆军新型“堤丰”导弹发射器将于2024年在印太地区部署

据防务之翼11月22日消息,美陆军太平洋司令部司令查尔斯·弗林表示,美国陆军计划2024年在印太地区部署代号为“堤丰”(Typhon)新型中程能力(MRC)发射器。该陆基发射系统可发射雷声公司现有的“标准”-6导弹和“战斧”巡航导弹,用于打击距离在500千米和2776千米之间的目标。查尔斯表示美军目前已完成该系统试验,并拥有了1~2个导弹连,但并未透露此次印太部署的具体计划时间和地点。


航天


NASA“深空光学通信”项目完成首次1600万千米深空光学通信演示,为高速率数据传输和载人火星任务提供技术支持

据NASA喷气推进实验室网站11月18日消息,NASA首次成功接收距离地球1600万千米的“灵神星”(Psyche)卫星激光信号,标志着NASA“深空光学通信”(DSOC)项目取得重大进展。“灵神星”卫星通过DSOC近红外激光收发器有效载荷向地球发射编码激光,随后被加州理工学院帕洛马天文台“黑尔”(Hale)望远镜成功接收。此外,NASA还进行了“闭合链路”关键技术测试,实现通过上行和下行链路激光器同时发送观测数据。NASA技术示范部主任特鲁迪·科特斯表示,此次深空光学通信演示将为实现高清图像、流媒体视频等更高数据速率的通信传输奠定基础,并为载人火星任务提供技术支持。


日本推动设立宇宙战略基金,支持企业和大学的航天技术研发

据情境科技11月21日消息,日本政府内阁会议确定了关于日本宇宙航空研究开发机构的法律修正案,计划在该机构设立宇宙战略基金,以支持企业和大学的航天技术研发。该宇宙战略基金将在10年内向公开招募遴选出来的企业、大学等提供1万亿日元(约合67亿美元)的资金支持,以推动民间力量进行航天研发。据日媒报道,日本还将新制定一份“宇宙技术战略”,以卫星、宇宙科学和探测以及火箭等领域为支柱。


美太空军强调发展在轨机动与加注能力

据防务之翼11月22日消息,美太空军多位官员提出,美国防部强调提升在轨灵活性,将重点发展在轨机动、加注等在轨服务技术,提高太空机动与防御能力,促进太空军“动态太空作战”能力生成。美太空军表示,传统上注重卫星发射能力即定点作战能力,但当前对手部署的可机动或与其他物体交会的卫星,加大了美在轨威胁。


美导弹防御局分别授予雷神和诺格公司价值5200万美元合同,推进“滑翔段拦截弹”项目技术竞争研发

据insidedefense网站11月21日消息,美导弹防御局分别授予雷神和诺格公司价值5200万美元合同,推进“滑翔段拦截弹”项目技术竞争研发。“滑翔段拦截弹”项目旨在研发一种可集成至“宙斯盾”系统的高超声速防御武器,以应对“标准”-6导弹无法拦截的高超声速威胁,为海军提供滑翔段拦截能力。导弹防御局称,将在未来十年内部署“滑翔段拦截弹”,其中初步设计审查工作计划于2029年进行,关键设计审查工作计划于2032年进行,部署工作计划于2034年开始。


朝鲜成功发射侦察卫星“万里镜-1”号

据参考消息11月22日消息,朝鲜国家航空航天技术总局于当地时间21日晚成功使用“千里马-1”型新型运载火箭发射“万里镜-1”号侦察卫星。“千里马-1”型新型卫星运载火箭沿预定飞行轨道正常飞行,顺利将侦察卫星“万里镜-1”号送入轨道。朝鲜表示,侦察卫星发射是朝鲜民主主义人民共和国关于自卫权强化的合法权利,将为切实提高共和国武装力量备战态势作出巨大贡献。此外,朝鲜国家航空航天技术总局将在短期内追加发射几颗侦察卫星。


美国SpaceX公司发射第122批22颗微版“星链”v2.0卫星

据Space网站11月18日消息,美国SpaceX公司利用“猎鹰”-9火箭于加利福尼亚州范登堡太空军基地成功发射第122批22颗微版“星链”v2.0卫星。本次发射后,SpaceX公司的“星链”卫星发射数量达到5467颗,其中包括753颗微版“星链”v2.0卫星。目前,大约有5077颗“星链”在轨运行。据统计,本次发射是SpaceX公司2023年的第86次发射任务,也是微版“星链”v2.0卫星的第35次发射。


新材料


美国研究人员利用多孔陶瓷骨架将二维MXene纳米片排列成三维结构

据phys.org网11月20日消息,美国卡内基·梅隆大学(Carnegie Mellon University)机械工程系的研究人员开发出一个新型材料系统,利用多孔陶瓷骨架将二维MXene纳米片排列成三维结构,形成三维MXene网络。研究人员将分散在溶剂中的MXene薄片渗透到冷冻铸造的多孔陶瓷结构中,当该材料系统干燥时,二维MXene薄片均匀覆盖陶瓷互连孔隙的内表面形成互连的三维MXene网络,而不会失去任何基本属性。研究人员构建了“三明治型”双电极超级电容器来测试样品性能,证明样品的功率密度和能量密度值高于现有MXene基超级电容器。该材料系统可通过控制MXene浓度和主链孔隙率来调整成品的电导率,并可按所需材料尺寸进行大规模制造,可应用于商业设备,在储能设备、脱碳系统和催化装置方面具有应用潜力。相关研究成果发表在《先进材料》期刊上。


日本研究人员开发出一种制备高浓度超分子聚合物的方法

据phys.org网11月21日消息,日本千叶大学(Chiba University)的研究人员开发出一种制备高浓度超分子聚合物的有效方法,解决了结晶多晶态的超分子单体溶解性较差的问题。超分子聚合物(SP)是由非共价键合的小分子组成的分子组装体,具有可回收性,其中形成超分子聚合物的小重复单元(单体)经过专门设计(通过改变单体浓度、溶剂组成和温度可形成各种分子排列)可构建多个非共价键,并组织成结构不同的组装体,但单体形成结晶多晶态会降低分子溶解度。研究人员发现巴比妥酸盐π共轭化合物单体在超分子聚合物的制备过程中形成结晶多晶态,因此其溶解性较差。研究人员对母体化合物的分子结构进行了轻微修改合成出新的超分子,并将其作为超分子共形成物,将两种化合物混合后显著提高了母体化合物单体的溶解度,可制备出高浓度的超分子聚合物。该方法可用于生产高性能可回收塑料。相关研究成果发表在《德国应用化学国际版》期刊上。


先进制造


特斯拉计划两年内在印度开设电动汽车工厂

据财联社11月21日消息,印度正接近与特斯拉达成协议。随着印度政府同意让步降低关税,特斯拉汽车预计从明年开始可以打入印度市场。不过作为交换条件,特斯拉公司也将在两年内在印度建立一家工厂,从而加速印度发展电动汽车行业的脚步。印度方面可能会在明年1月举行的活力古吉拉特邦全球峰会(Vibrant Gujarat Global Summit)上公开宣布这一消息。


美国国防承包商购买AML3D最大型ARCEMY金属3D打印机,推动分布式制造发展

据3D print网站11月22日消息,美国国防承包商Austal USA最近宣布购买了AML3D公司的最大型ARCEMY金属3D打印机,该机型被认为是AML3D有史以来建造的最大机器。这项定制机器售价约220万澳元(约合143万美元),预计将于2024年中期交付。通过与Austal USA和美国海军的合作,AML3D有望实现分布式制造的目标。这将使得测试过的零部件可以通过数字链接与Austal位于夏洛茨维尔的更大机器相连接,最终链接到全美各地的承包商,以及包括澳大利亚在内的盟国。

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由国际技术经济研究所整编

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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。


地址:北京市海淀区小南庄20号楼A座

电话:010-82635522

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  • 本文由 发表于 2023年11月22日20:23:40
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