与作战中心合作可获得国防部最先进的技术、设施和人员。各种技术合作工具使组织能够轻松利用我们的创新技术。除了与企业合作外,作战中心还提供教育合作协议 (EPA),以便与教育机构合作,鼓励和加强科学学科的研究。作战中心有效地利用了 EPA 来赞助学生实习生,与大学教师合作开发课程和计划,并向大学提供实验室设备。
摘要 金刚石中的氮空位 (NV) 缺陷中心是量子传感和量子计算应用的关键。它们在金刚石晶格中产生局部电子态,在光激发后具有不同的群体弛豫路径,最终使其具有独特的性能。已知缺陷存在于两种电荷状态:中性和负电荷状态,分别具有一个和两个已知的光学活性电子跃迁。在这里,我们报告了在两种电荷状态下观察到的大量迄今未被发现的激发电子态,这可以通过光谱中红外到紫外部分的明显光学跃迁来证明。通过使用瞬态吸收光谱监测光激发后 NV 中心的电子弛豫来观察这些跃迁,直接探测在飞秒到微秒的时间尺度上发生的瞬态现象。我们还首次探究了从 NV − 的 3 E 态到附近的单取代氮缺陷 (N s ) 的电子转移动力学,这导致了众所周知的 NV 光致发光猝灭效应。
近年来,数据中心经历了显著的转型,从被忽视的公用事业基础设施转变为机构房地产市场中最抢手的房地产类别之一。这些专业设施是我们数字世界的支柱,容纳了计算系统、网络设备和存储基础设施的基本组件。数据中心的历史可以追溯到 20 世纪 40 年代,当时一台计算机就占据了整层楼。随着技术的进步,运行所需的空间大大缩小。如今,数据中心的规模各异,从小型服务器机房到占地数百万平方英尺的庞大超大规模设施。云计算、大数据分析和人工智能 (AI) 的普及推动了数据中心服务需求的激增。这些技术进步,尤其是在后疫情时代,正在增加大型科技云业务的需求和收入(图 1)。
关于 NSF 中心项目人工智能研究机构——多理事会 2024 财年申请的 7,398 万美元将支持多达 22 个国家人工智能研究机构——5 个机构于 2020 财年成立,9 个机构于 2021 财年获奖,6 个机构计划于 2023 财年成立,最多 2 个机构计划于 2024 财年成立。此外,5 个研究所(2 个于 2020 财年获奖,2 个于 2021 财年获奖,1 个于 2023 财年计划成立)全额由美国农业部国家食品和农业研究所 (USDA NIFA) 资助。国家人工智能研究机构项目是政府、工业界和学术界之间的多部门合作,支持在基础和使用启发式人工智能研究方面的挑战方面取得多学科进展。每个受资助的研究所都有三大使命:(1)推进人工智能的基础知识; (2) 推动以应用为导向的工作,利用人工智能解决对美国经济至关重要的现实问题;(3) 发展美国人工智能劳动力队伍,为来自不同背景的学生铺平道路。它们是学术、政府和行业互动的纽带,将研究与下一代人工智能劳动力的发展结合起来。该计划的一个主要动机是在其他国家对人工智能领域进行大量投资之际,保持和发展美国在人工智能领域的领导地位和竞争力。国家人工智能研究机构计划由 CISE 领导,包括所有 NSF 理事会以及联邦机构和行业等外部合作伙伴的贡献。每年,该计划都会征集针对给定主题之一的提案。其中一些主题包括机器学习基础;值得信赖的人工智能;人工智能驱动的农业和食品系统创新;人工智能增强学习;用于加速分子合成和制造的人工智能;人机交互
ERCS从几乎整个技术领域进行研究,从高级制造到生物技术和医疗保健,再到能源和基础设施,再到微电子和信息技术。Working in concert with their industry partners, over the past three-plus decades their discoveries have led to such innovations as portable and implantable defibrillators, revolutionary new techniques in biotechnology including gene editing, the MPEG video encoding system, super-high- density data recording, satellite-based internet, 3D ultrasound, robotic surgery, reconfigurable manufacturing, new types of X-rays and lasers, a视网膜假体,全息3D视频等等。2010年对ERC生成技术的影响的研究发现,从ERCS衍生的产品和过程的经济价值已经处于数百亿美元的高度,一些中心对其工程和技术领域产生了变革的影响。
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