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美国DARPA新项目拟在军事决策过程中引 [复制链接]

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科技资讯:08来自全球技术地图

科技战略

美财政部制裁俄网络和科技相关实体和个人

据美财政部3月31日消息,该机构发布声明,“为防止俄罗斯逃避制裁和采购西方关键技术”,将制裁俄罗斯网络和科技相关实体和个人。根据声明,本次制裁是基于美国于年4月15日发布的名为“针对俄罗斯联邦政府特定的海外破坏性活动进行财产封锁”的第号行政令,涉及21个实体和13名个人,制裁方式包括冻结这些企业和个人在美所有资产,并且禁止美国人与他们有往来。此次制裁名单中包括俄罗斯最大的芯片制造商和微电子制造、出口商米克朗控股(JointStockCompanyMikron)。据悉,俄罗斯出口的微电子产品中,Mikron占比过半。该公司也生产集成电路、电子元件,同时还为俄罗斯国家支付卡系统(Mir)生产国内芯片。此外,财政部还表示将进一步扩大上述禁令制裁范围,延伸至航空航天、海洋和电子行业。

美国防部发布新《国防战略》情况说明书

据国防科技要闻3月30日消息,美国防部近日向国会提交机密版《国防战略》(财年),并发布情况说明书,非机密版将于近期公布。情况说明书称,新版《国防战略》首次纳入《核态势审议》和《导弹防御评估》,以确保战略与资源相匹配。《国防战略》优先事项主要包括:保卫美国,应对来自对手日益增长的多域威胁;阻止对手对美国、盟国和伙伴的战略攻击;遏制侵略,加强战备,必要时在冲突中取胜;建立有韧性的联合部队和国防生态系统等。实现战略目标的主要方式包括:综合威慑、竞争行动、为未来联合部队建立持久优势等。

信息

美国DARPA新项目拟在军事决策过程中引入人工智能技术

据cnBeta网3月31日消息,美国国防部高级研究计划局(DARPA)启动一个新项目“IntheMoment”,以在军事决策过程中引入人工智能技术。该项目的提出背景是,美国军方日趋依靠技术减少人为失误。DARPA认为,去除决策过程中人的偏见将可以“拯救生命”。据DARPA称,训练新的人工智能系统需要2年时间,再经过18个月准备后,新系统才会投入使用。

英国更新俄罗斯计算机技术使用指南

据路透社3月29日消息,英国网络安全中心(NCSC)更新俄罗斯计算机技术使用指南,称由于潜在的网路攻击风险,许多组织应重新考虑使用俄罗斯产品时所可能带来的风险。NCSC并未特别警告俄罗斯卡巴斯基实验室的产品,但建议若卡巴斯基实验室受到制裁,则用户可能需要更换防病毒软件。

台积电董事长称全球消费电子需求开始放缓

据cnBeta网3月30日消息,台积电董事长刘德音表示,由于俄乌冲突和亚洲国家的疫情封锁政策,智能手机、个人电脑、电视等消费电子产品在全球的需求开始放缓。同时,刘德音也表示,尽管某些科技领域增速或放缓,但台积电不会改变今年的增长目标或支出计划。年1月,台积电首席执行官魏哲家表示,该公司年将在资本支出上投入亿至亿美元,理由是半导体需求增加。

俄罗斯拟开发SWIFT替代方案,并与印度进行双边贸易

据cnBeta网3月30日消息,俄罗斯政府向印度政府提出建议,使用俄罗斯央行开发的双边支付系统进行双边贸易。此前,美国和欧盟切断了7家俄罗斯银行与SWIFT系统的业务往来。俄最新举措或旨在开发SWIFT的替代方案。知情人士表示,俄印此计划将以印度卢比和卢布进行计价支付。俄罗斯外长拉夫罗夫即将在印度进行为期两天的访问,届时双方将可能就这一事项深化讨论。

韩国SK海力士称有意向与其他公司共同投资ARM公司

据cnBeta网3月30日消息,韩国SK海力士称有意向与其他公司共同投资ARM公司。SK海力士副会长、联席CEO朴正浩表示,ARM在国际半导体生态系统中发挥着非常重要的作用,而这一生态系统将不允许任何单一实体独自享受收购ARM带来的好处。SK海力士是全球第二大存储芯片制造商,在DRAM和NAND闪存方面都有着可观的市场份额,如果能参与投资ARM,将有利于该公司扩展业务范围,在全球芯片生态系统中扮演更重要的角色。此前,英特尔也宣布有兴趣参与ARM的投资。

生物

美国研究人员开发新的RNA筛选策略,开启药物开发新纪元

据insideprecisionmedicine网3月31日消息,美国哈佛医学院研究人员开发了一种新的筛选策略,可识别与非编码RNA原型Xist结合的小分子,开启了药物开发的新时代。非编码RNA在人类基因组中占98%,其突变会导致众多疾病的发生。通过实验验证,研究人员已利用策略,使用小分子靶向了种蛋白质。未来,或可发现数万甚至数十万个RNA,从而更好地治疗疾病。相关研究成果发表在《自然》期刊。

美国研究人员设计出一类可由声波控制的工程细菌,可精准狙击癌细胞

据cnBeta网3月30日消息,美国加州理工学院的研究人员设计出一类可由声波控制的工程细菌,可精准杀灭癌细胞。该团队将两个新基因插入已获批在人类医疗中使用的大肠杆菌Nissle中,一个基因用于产生纳米抗体,抑制肿瘤抵抗免疫系统的蛋白,打破免疫抑制的肿瘤微环境;另一个基因则类似热感应开关,只有温度达到42-43℃时才会激活纳米抗体基因。研究人员使用超声聚焦技术,利用超声波为能源,将多数声波发射到体内深处并发生聚焦,通过声波和热能的转化来控制局域的温度,使肿瘤处于特殊的温度环境下。细菌被注入到小鼠体内后,可渗入到肿瘤内部,以便让研究人员触发安装在细菌中的开关,释放抗癌药物。结果表明,该方法可在适当的时间为肿瘤提供靶向治疗。相关研究成果发表于《自然·通讯》期刊。

国际科研团队公布迄今最完整的人类基因组测序结果

据学术经纬

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