一个关键风险是,许多现有的可根据需要开启、关闭和调整的“可调度”资源正被风能和太阳能等依赖天气的资源所取代,而这些资源的特点和能力有着本质区别。虽然风能和太阳能可以生产所需的清洁能源,但它们缺乏某些关键的可靠性属性,而这些属性是保证电网全年每小时可靠运行所必需的。尽管几种新兴技术有朝一日可能会改变这种状况,但它们尚未在电网规模上得到验证。与此同时,建设新的可调度资源的努力面临着政府法规和政策的阻力,以及为新能源项目融资的现行投资标准。在新技术变得可行之前,我们将继续需要可调度资源来提高可靠性。
为了纪念和表彰 Errol 的一生以及他对基金会的无数贡献,他的家人和朋友联合起来投资下一代淋巴瘤研究人员,基金会设立了 Errol M. Cook 纪念学者。作为基金会淋巴瘤科学研究指导计划 (LSRMP) 的一部分,库克学者将为癌症研究领域的科学家和新兴领导者提供关键支持,这是一项针对希望将职业生涯重点放在淋巴瘤研究上的早期职业科学家的首个教育和指导计划。这项对早期职业科学家的投资将在未来几十年内保护和发展淋巴瘤研究渠道,基金会将推动这些研究,有朝一日这些研究将带来治愈方法。
能源安全和稳定供应是任何国家最重要的方面。人口增长和经济活动导致的能源需求不断增长,是全球许多国家面临的问题。因此,他们必须找到一种方法来满足能源需求,同时确保能源价格低廉且可持续。可再生能源的使用已逐渐受到广泛关注,因为它不会对环境造成任何危害。另一方面,可再生能源因各种不同的原因而越来越受欢迎。向可再生资源的范式转变是相关的,因为它们能够减少对化石燃料的依赖并减少环境后果;本文将提供可再生能源在全球范围内引起关注的几个原因。事实上,可再生能源丰富、清洁,有朝一日可能会满足我们所有的能源需求。一个国家可以通过投资可再生能源来减少碳足迹和对化石燃料的依赖。此外,空气和水污染还会带来一些健康和环境问题;然而,可再生能源可能有助于减少这些问题。
在评估一项科学或技术概念是否值得研究的过程中,在进一步研究之前,观察其高层次的驱动概念往往是有益的。本文的目的有两个。首先,激发读者的兴趣,不断推动科学的发展,追求看似不可能的技术,而这些技术有朝一日可能会实现。其次,提供一份专门针对曲速驱动概念的“路线图”,让不熟悉该领域的人能够很好地理解其基本概念、所取得的进展以及必须解决的具体知识和技术弱点或差距。这将涵盖从时空度量的理论方面到更实用的实验,包括干涉测量和电磁学。有一点是肯定的,需要跨一系列科学和工程学科的团队合作,才能奠定进一步发展这项技术所需的基础。
镍薄膜可用于从微电子到保护涂层 1 和催化等不同应用领域。2,3 Ni 是未来集成电路 (IC) 互连中铜的替代材料之一,因为 Ni 具有低电阻率和低电子平均自由程,当互连尺寸足够小时,它的电阻率会低于铜。4 例如,当线宽低于 10 纳米时,钴的电导率将超过铜,而镍具有相似的体电阻率,但电子平均自由程甚至低于钴。5 通过加热薄膜,可以将沉积在硅上的 Ni 薄膜转化为低电阻率接触材料 NiSi。全硅化物 Ni 栅极可用于互补金属氧化物半导体。6 由于其铁磁特性,镍对于磁存储器的发展至关重要。自旋转移力矩磁阻随机存取存储器 (STT-MRAM) 被认为是一种通用存储器,有朝一日可能会彻底改变整个微电子行业。7
简介 网络安全与人工智能之间的交集值得从各个角度进行认真研究。其中有一些纯技术方面非常重要,例如人工智能如何改变可用于黑客入侵计算机系统的软件漏洞的发现,以及防御者检测其网络内恶意代码的能力。然而,许多这些技术问题已经得到明确说明,并成为有前途的研究主题。相反,本研究议程从另一个角度,即国家安全角度进行研究。1 国家安全驱动的研究议程以技术证据为依据,但不受其限制。它考虑了技术事实的平衡如何影响可能对国家安全政策制定者和学者至关重要的问题,否则他们将忽视该技术。更一般地说,它为政策制定者提供了一系列他们应该考虑但可能不熟悉的问题(有朝一日也会给出答案)。本议程重点关注人工智能的机器学习范式。它有四个组成部分:进攻、防御、对抗性学习和总体问题。
第 2 节 调查结果;国会的看法 (a) 调查结果——国会发现: (1) 密码学对于美国国家安全和美国经济运转至关重要。 (2) 当今最广泛使用的加密协议依靠传统计算机的计算极限来提供网络安全。 (3) 量子计算机有朝一日可能有能力突破计算界限,让我们能够解决迄今为止一直难以解决的问题,比如对加密很重要的整数分解。 (4) 量子计算的快速发展表明,美国的对手有可能使用传统计算机窃取敏感的加密数据,并等到足够强大的量子系统出现来解密。 (b) 国会的看法——国会的看法是: (1) 需要制定一项联邦政府信息技术向后量子密码学迁移的战略; (2)政府和行业对后量子密码学的方法应该优先开发应用程序、硬件知识产权和可以轻松更新以支持加密灵活性的软件。
机器人技术的进步可能会重塑日常生活的面貌,而军方参与机器人革命已经有一段时间了。在军事阶层中走得越远,听听大众媒体,你就会发现他们正在策划、讨论,甚至对军方最近向自主系统迈进表示担忧。自从在巴基斯坦、也门和阿富汗等地区大肆宣传使用无人机(无人驾驶航空系统,简称 UAS)以来,军方对无人机的使用一直是大众媒体讨论/批评的热门话题。尽管这些系统目前是在人类监督和指挥下进行远程操作的,但围绕这些系统的不满大多与我们是否可以或应该在战斗环境中信任它们有关。军队中的机器人系统可能在敌对、复杂的环境中运行,并且有朝一日可能被赋予在战场上执行致命决策的权力 (Arkin 2009)。然而,未来作战概念 (CONOPS) 可能会为这些系统注入更大的自主权,这最终将增加对机器人系统的需求
基因由 DNA 组成,本质上是生命的指令。它们决定了我们的身体特征和特性。几个世纪以来,人类一直在培育植物和动物以选择特定的遗传特性,但直到最近,生物技术的进步才使我们能够物理地操纵生物体的基因。CRISPR 是一种可以针对特定基因的基因编辑工具,可让科学家进行精确的基因组编辑。能够以这种方式编辑基因可能会对我们预防疾病的方式产生巨大影响。但是,使用这项技术也引发了巨大的生物伦理问题。2018 年末,一名中国研究人员透露,他创造了有史以来第一个基因编辑婴儿。他在双胞胎女孩出生前改变了她们的 DNA,这意味着这些基因变化将传递给后代。基因编辑有朝一日甚至可以用来让父母为未出生的孩子选择特定的特征。人类在改变生命时应该走多远?
癌症是美国第二大死亡原因,尽管公众可能希望有朝一日所有癌症患者都能治愈,但研究人员早已抛弃了这种神奇的想法。“虽然有些癌症是可以治愈的,但科学家从不谈论治愈癌症,因为我们知道癌症可能会复发,”癌症研究员、Music Beats Cancer 创始人兼总监 Mona S. Jhaveri 博士说。Music Beats Cancer 是一个众筹平台,旨在解决抗癌创新和研究的关键资金缺口。“这种疾病涉及基因变化,当你从一个方向攻击癌症时,它可以绕过你的治疗策略。”这就是为什么研究人员一直投入大量时间和精力开发新的治疗方法。当然,手术、化疗和放疗等传统方法仍然是癌症治疗的重要组成部分,但富有远见的新疗法意味着癌症可以得到更有效的治疗,为被诊断出患有这种疾病的人带来新的希望。