Alveo™ V70 加速器卡是首款利用 AMD XDNA™ 架构和 AI 引擎的 AMD Alveo 量产卡,为针对云和边缘应用的 CNN、RNN 和 NLP 加速提供紧密集成的异构计算平台。V70 旨在成为 AMD 产品组合中最节能的 AI 推理卡,针对视频分析和自然语言处理工作负载进行了优化,并提供行业标准框架支持,直接编译在 TensorFlow 和 PyTorch 中训练的模型。该卡是基于 PCIe® 的半高、半长、单插槽卡,支持服务器 PCIe 扩展槽中闭环热控制的被动冷却。该卡配备 7nm Versal® ACAP 设备,该设备具有集成的 AI 引擎核心,可补充自适应和标量引擎和 16 GB DDR4 内存。V70 具有低功耗和小尺寸外形,有助于降低每个 AI 通道的成本,并为视频应用提供高通道密度。
新技术创业加速器(NETVA)——2023 年获奖者 18 家法国 Deeptech 初创公司入选 2023 年 NETVA 计划,该计划由法国驻美国大使馆科技处组织。该计划旨在发展美国的技术伙伴关系和国际化视角。 法国 Deeptech 初创公司备受关注 NETVA 由大使馆科技处指导,在欧洲和外交部以及高等教育和研究部的支持下,旨在通过每年为涉及广泛技术领域的早期科学型初创公司提供支持来增强法国的深度科技生态系统,包括健康科技、农业科技、能源、人工智能、制造业和机器人技术。自 2010 年以来,NETVA 通过遍布法国的大使馆和总领事馆的广泛网络以及三重学习方法,为年轻的法国 Deeptech 公司提供了独特的机会:与美国企业家分享最佳实践、在美国发展技术伙伴关系、接受和培育跨大西洋增长视角。NETVA 也是 iLab 的延续,iLab 是一项 Deeptech 创新竞赛,为 NETVA 候选人渠道做出了贡献。该计划部分由 Bpifrance 提供资金支持,Bpifrance 主办了巴黎的培训研讨会,并参与并共同主持了 Fr
24 家初创公司加入空客加速器计划@airbusbizlab #BizLab #startups 图卢兹,2018 年 11 月 12 日——空客已选定 24 家新初创公司加入其 BizLab,启动第四个加速器计划,为开发航空航天领域以前未开发的技术和工作方式提供平台。空客 BizLab 是一个全球航空航天业务加速器,初创公司和空客内部创业者可以在这里加速将创新理念转化为有价值的业务。自 2015 年成立以来,空客 BizLab 已加速了 50 家初创公司和 40 个内部项目,共筹集了 1950 万欧元。今年,空客 BizLab 还挑战初创公司提出有助于空客致力于实现的联合国可持续发展目标的技术解决方案。继图卢兹(法国)、汉堡(德国)和班加罗尔(印度)之后,今年早些时候,空客商业实验室在马德里(西班牙)开设了第四个站点,入选公司将加入四个站点内独特的综合全球网络。在为期六个月的加速计划中,这 24 家初创公司将获得来自不同领域的国际专家团队的支持,并获得专门的培训人员、交流机会和共同工作空间。这些新初创公司来自全球 10 个国家,从 64 个国家的 495 份申请中脱颖而出。选择过程中使用的主要标准之一是初创项目与空客创新战略之间的协同作用。如今,许多刚刚起步的航空航天企业都在努力将创新理念和技术转化为商业现实,其他企业则面临难以获得客户或经历漫长的认证过程。这大大减缓了创新的步伐。为了克服这些障碍,空客商务实验室开发了一种“混合”概念,帮助初创公司更好地应对与大公司合作的挑战。空客商务实验室已经有几个成功案例:
2021 年 2 月 5 日——提供网络安全和高科技相关产品和服务。标记... .mil。(619) 524-7430 http://www.public.navy.mil/spaw ar/Pages/default ...
24 家初创公司加入空客加速器计划@airbusbizlab #BizLab #startups 图卢兹,2018 年 11 月 12 日——空客已选定 24 家新初创公司加入其 BizLab,启动第四个加速器计划,为开发航空航天领域以前未开发的技术和工作方式提供平台。空客 BizLab 是一个全球航空航天业务加速器,初创公司和空客内部创业者可以在这里加速将创新理念转化为有价值的业务。自 2015 年成立以来,空客 BizLab 已加速了 50 家初创公司和 40 个内部项目,共筹集了 1950 万欧元。今年,空客 BizLab 还挑战初创公司提出有助于空客致力于实现的联合国可持续发展目标的技术解决方案。继图卢兹(法国)、汉堡(德国)和班加罗尔(印度)之后,今年早些时候,空客商业实验室在马德里(西班牙)开设了第四个站点,入选公司将加入四个站点内独特的综合全球网络。在为期六个月的加速计划中,这 24 家初创公司将获得来自不同领域的国际专家团队的支持,并获得专门的培训人员、交流机会和共同工作空间。这些新初创公司来自全球 10 个国家,从 64 个国家的 495 份申请中脱颖而出。选择过程中使用的主要标准之一是初创项目与空客创新战略之间的协同作用。如今,许多刚刚起步的航空航天企业都在努力将创新理念和技术转化为商业现实,其他企业则面临难以获得客户或经历漫长的认证过程。这大大减缓了创新的步伐。为了克服这些障碍,空客商务实验室开发了一种“混合”概念,帮助初创公司更好地应对与大公司合作的挑战。空客商务实验室已经有几个成功案例:
在贫困社区推广太阳能热水器将帮助缺乏经济资源的居民从节能项目中受益,同时提供新的就业和技能提升机会。茨瓦内市认识到私营部门将在缓解能源危机中发挥重要作用,并将与他们合作,向可再生能源道路过渡。嵌入式发电政策、能源条例审查和绿色建筑条例(必须经市议会批准)旨在吸引和鼓励城市地区的私营部门和公共实体实施脱碳解决方案。
融合加速器正在扩大其即将到来的 2022 年队列。该计划不再资助两个融合研究轨道主题,而是资助四个融合研究轨道:轨道 G:通过 5G 基础设施安全运行;轨道 H:为残疾人提供更多机会;轨道 I:应对全球挑战的可持续材料;轨道 J:食品和营养安全。融合加速器与美国国防部负责研究和工程的国防部副部长办公室 OUSD(RE) 合作,预计将于 2022 年秋季颁发轨道 G 奖项。轨道 H、I 和 J 正处于最后规划阶段,将于 2023 年 1 月公布。此外,融合加速器很高兴能与澳大利亚政府负责科学研究的机构——澳大利亚联邦科学与工业研究组织 (CSIRO) 就轨道 I 展开合作。
48 Cr是双光子发射计算机断层扫描的有前途的放射性同位素。1)提出的方法可以实现高空间分辨率和高信号噪声比。2)作为48 cr,一对112和308-kev Photons可用于重合成像。1)我们计划在46 Ti(α,2 N)48 Cr反应中产生48 Cr。在核医学中,必须将48 CR与目标材料和副产物进行化学分离。 在这项研究中,我们使用51 cr(t 1 /2 = 27.7 d)的Nat Ti(α,Xn,Xn,Xn)51 Cr反应产生的51 cr(t 1 /2 = 27.7 d)的α-粒子辐照NAT TI(NAT =天然同位素丰度)靶标的无载液cr radiotracers的生产方法。 将来,可以使用昂贵的46 Tio 2作为目标材料生产48 Cr。 因此,我们还研究了CR放射性示踪剂生产后的目标材料的回收率。 48,51 cr是在使用Riken AVF Cyclotron的Nat Ti(α,Xn)48,51 Cr Rections中产生的。 将45 mg/cm 2的金属NAT TI板用28.9-MEV的强度为3.1粒子μA。 在NAT Ti(α,X)48 V反应中还产生了48 V(T 1/2 = 16.0 D)的48 V(T 1 /2 = 16.0 D),并且作为电子捕获和β + -48 Cr的女儿(t 1/2 = 21.6 h)。 希望在成像实验之前使用48 Cr的成像实验之前去除长期寿命的48 V,以增加信噪比。 将辐照的NAT Ti板(63.4 mg)溶解在1 ml浓缩的HF(c。hf)和0.3 mL C的混合物中。 HNO 3通过加热,并将溶液蒸发至干燥。在核医学中,必须将48 CR与目标材料和副产物进行化学分离。在这项研究中,我们使用51 cr(t 1 /2 = 27.7 d)的Nat Ti(α,Xn,Xn,Xn)51 Cr反应产生的51 cr(t 1 /2 = 27.7 d)的α-粒子辐照NAT TI(NAT =天然同位素丰度)靶标的无载液cr radiotracers的生产方法。将来,可以使用昂贵的46 Tio 2作为目标材料生产48 Cr。因此,我们还研究了CR放射性示踪剂生产后的目标材料的回收率。48,51 cr是在使用Riken AVF Cyclotron的Nat Ti(α,Xn)48,51 Cr Rections中产生的。将45 mg/cm 2的金属NAT TI板用28.9-MEV的强度为3.1粒子μA。在NAT Ti(α,X)48 V反应中还产生了48 V(T 1/2 = 16.0 D)的48 V(T 1 /2 = 16.0 D),并且作为电子捕获和β + -48 Cr的女儿(t 1/2 = 21.6 h)。希望在成像实验之前使用48 Cr的成像实验之前去除长期寿命的48 V,以增加信噪比。将辐照的NAT Ti板(63.4 mg)溶解在1 ml浓缩的HF(c。hf)和0.3 mL C的混合物中。 HNO 3通过加热,并将溶液蒸发至干燥。用1 ml的c溶解残留物。 HF加热,并将溶液蒸发至干燥。通过加热将残留物溶解在6 ml的4.5 m HF中。随后,将溶液馈入阴离子交换柱(Muromac 1x8,100-200 et chemes,10 mm i.d.×110毫米高)。用9 ml(1 ml×9)的4.5 m HF和35 mL(5 ml×7)的C洗涤树脂。 HF。组合了4.5 m HF的分数,并将3 mL用于ICP-MS测量,以确认NAT TI的污染。使用阳离子交换色谱法将4.5 m HF的其余部分蒸发至干燥,并进一步纯化48 V。将残基溶解在3 ml的0.5 m HNO 3中。溶液(1 mL×3)被送入阳离子交换柱(Muromac 50wx8,100-200 Mesh,5 mm I.D.×50毫米高)。用0.5 m HNO 3和5 ml(1 ml×5)的3 ml(1 ml×3)洗涤树脂,为6 m HNO 3。用GE检测器对阴离子和阳离子交换柱进行每个洗脱液进行γ射线光谱法进行了γ射线光谱法,以获得51 cr和48 V的洗脱曲线。以评估每个c的Nat Ti的洗脱曲线。 HF
McGill X-1加速器专为初创企业而设计,展示了早期的吸引力,这些吸引力希望完善其市场,并致力于投资准备就绪。与顶级专家和经验丰富的行业导师互动时,这个为期10周的混合计划提供了丰富的学习机会。在计划结束时,您将对目标市场和客户以及业务敏锐度更加清晰,以有效地将您的愿景出售给投资者。
摘要 我们提出了一种使用基于射频 (RF) 的纳米粒子 (NPs) 加速作为未来太空任务推力产生手段的概念:动能加速与资源矢量引擎 (KARVE) 推进器。通过直流加速器加速 NPs 已被证明在尘埃加速器实验室中是可行的,例如海德堡尘埃加速器 [1] 和科罗拉多月球尘埃和大气研究中心的 3-MV 超高速尘埃加速器 [2]。相比之下,KARVE 使用 RF 驱动的 NPs 加速作为推进器设计的基础,其性能介于化学和离子发动机之间:在比冲方面比化学发动机更高效;推力比离子发动机更大。多间隙 RF 加速器的特性还允许在比冲和推力之间进行即时权衡。在本文中,我们重点介绍 KARVE 推进器作为加速器的特性。