这份白皮书综合了对大学如何最好地为重新确立美国微电子领导的国家领导能力做出贡献的高级愿景。采用“第一原则”方法,我们提出了一个审议和资源分配的过程,该过程介绍了三个关键问题:该国的需求是什么,如何将其映射到Universities的核心竞争力以及哪些计划和合作伙伴关系中最有可能提供所需的结果。应该指出的是,在本文档中,我们不会试图将所提出的计划与目前正在讨论的特定计划相匹配,例如《芯片法》(国家半导体技术中心,国家微电子R&D国家网络,国家先进包装制造计划等)中阐明的计划,或其他无限疆界法案。
荷兰皇家帝斯曼集团是一家全球性科学公司,活跃于健康、营养和材料领域。帝斯曼集团将其在生命科学和材料科学领域的独特能力结合起来,推动经济繁荣、环境进步和社会进步,同时为所有利益相关者创造可持续价值。帝斯曼集团提供创新解决方案,滋养、保护和提高全球市场的表现,例如食品和膳食补充剂、个人护理、饲料、医疗器械、汽车、涂料、电气和电子产品、生命保护、替代能源和生物基材料。帝斯曼及其关联公司每年净销售额约为 100 亿欧元,拥有约 25,000 名员工。该公司在泛欧交易所阿姆斯特丹上市。更多信息请访问 www.dsm.com。© DSM 2021
在思考和设计传播工作时,政策制定者还应特别考虑传播与健康素养和疫苗素养的关系。事实上,根据Sørensen等人最近给出的定义,(14)健康素养涵盖多个方面,包括“获取、理解、评估和应用健康信息的知识、动机和能力”。就疫苗专项素养而言,Lorini等人(15)认为,它是一个“关系概念”,与一个人寻求、理解、评估和应用疫苗接种信息的能力、动机和知识有关,涉及一个更大的概念工作框架,包括他们自己、他们的家庭和社区。显然,疫苗素养的“理解”维度至少会部分受到传播质量的影响。
量子计算带来了计算能力的革命,利用量子力学原理以全新方式处理数据。本文探讨了量子计算对密码学的深远影响,重点关注它给 RSA 和 ECC 等传统加密方法带来的漏洞,以及抗量子算法的出现。我们回顾了量子力学的核心原理,包括叠加和纠缠,它们是量子计算和密码学的基础。此外,我们还研究了量子加密算法,特别是量子密钥分发 (QKD) 协议和后量子加密方法,重点介绍了它们在量子时代保护通信的潜力。这项分析强调了开发强大的抗量子加密解决方案的迫切需要,以保护敏感信息免受不断发展的量子技术带来的迫在眉睫的威胁。
几十年来,FME 为工程师提供了极高的理论和实践知识。最近,我们增加了实践能力和软技能,因为我们服务的用户(首先是商业部门)非常重视这些。遵循我们的座右铭“领先一步”,我们首先转向我们最优秀的学生,他们将通过开发新产品和新技术为国家经济发展和国民生产总值的更高增长率做出贡献。正是出于这个原因,我们成立了学生卓越中心。该中心目前汇集了五个学生团队,致力于汽车工程、航空工程、船舶建筑、机器人和生物医学工程领域的各种创新项目。