FY 2025 Request for Concept Notes Global Innovation Programs to Address Gender- based Violence for Conflict-Affected People ................................................................... 1
A. DRA 概述 DRA 由国会于 2000 年成立,作为联邦和州联合合作的正式框架,为八个州的密西西比河三角洲和阿拉巴马州黑带地区提供服务。DRA 通过投资经济困难社区的关键基础设施项目来促进经济增长和机遇。DRA 的投资重点包括交通基础设施、供水和下水道等其他基本公共基础设施、以创业为重点的小型企业发展和职业培训。B. 项目概述 DRA 地区的许多社区没有战略规划的能力和资源。DRA 的战略规划项目为社区提供资金,以制定战略计划,弥补其在公共基础设施、劳动力发展和小型企业发展/创业方面的差距。该计划的目标是帮助经济困难的社区制定计划来解决挑战并促进经济增长。战略规划是用来确定数据驱动目标以及实现这些目标所需的活动、资源和合作伙伴的过程。通过该计划授予的资金将使社区能够:获得并受益于战略规划流程方面的专业知识;召集相关利益相关者开展强有力的战略规划活动;促进与社区的参与,为规划和优先事项提供信息等。战略规划计划拨款用于规划,而不是实施。
预计总可用资金 预计根据此 NOFO 可获得约 65,000,000 美元的新奖项。所有奖项和未来预算期的资金取决于国会为此计划拨款的可用性和未来年度预算授权的可用性以及国会对 SBIR/STTR 计划的授权。预计奖项数量 约 260 个奖项。SBIR 和 STTR 奖项取决于拨款的可用性,并且此 NOFO 不要求 DOE 根据第一阶段或快速通道颁发任何奖项。预计单个奖项金额 第一阶段上限(即根据此 NOFO 颁发的单个奖项的最高金额):SBIR 和 STTR 拨款 200,000 美元或 250,000 美元。请参阅单个主题以了解其各自的最高奖项金额。快速通道上限(即根据此 NOFO 颁发的单个奖项的最高金额):SBIR 和 STTR 拨款 1,300,000 美元或 1,850,000 美元。请参阅各个主题的各自最高奖项金额。预期奖项项目期限第一阶段:DOE 预计将颁发奖项,其执行期为 6 至 12 个月,开始日期为 2025 年 7 月 8 日。快速通道:DOE 预计将颁发奖项,其执行期最长为 36 个月,项目于 2025 年 7 月 8 日开始。
1.2。计划概述创新基金旨在促进全球电信生态系统的竞争和创新,消费者和网络运营商的成本较低,并加强5G和连续无线技术供应链。该计划的目标包括为创新公司,尤其是中小企业的创新公司解锁机会,以在历史上以少数供应商为主的市场竞争,其中一些供应商具有很高的安全风险。开放和可互操作的无线网络比传统的,封闭的网络提供了许多好处,并将降低新兴公司和新兴公司的入境障碍。使用开放和可互操作的无线网络允许操作员通过混合和匹配网络组件来为其特定需求采购最佳解决方案,而不是从单个供应商那里采购专有的端到端解决方案。开放和可互操作的网络还可以通过增加5G和继任无线电访问网络(RAN)供应商之间的竞争来降低消费者和网络运营商的成本,从而导致快速创新和/或潜在的降低资本支出和运营支出。这种增加的竞争也将推动创新,从而导致新的和改进的运行功能的发展。最终,转向开放网络刺激的竞争增加将增强全球电信设备市场的韧性,并增强5G和连续无线技术供应链安全性。根据FY21 NDAA,创新基金促进通过以下法定目标采用开放和可互操作的无线网络:1
美国商务部 (DOC)、国家标准与技术研究所 (NIST) 2025 财年 CHIPS AI/AE 快速、行业知情的可持续半导体材料和工艺 (CARISSMA) 竞赛资助机会通知 (NOFO) 2025-NIST-CHIPS-AIAE-Sustainability-01 根据资金情况,此 NOFO 寻求行业知情、以大学为基础的人工智能驱动的自主实验 (AI/AE) 合作的申请,包括研究和开发、教育和劳动力发展以及与可持续半导体材料和工艺相关的相关活动。如果成功,根据此 NOFO 颁发的奖项将支持下一代国内半导体制造的长期可行性,加速材料和工艺的发现、设计、合成和采用,以及培养满足行业技术、经济和可持续发展目标所需的新研究人员。公告类型:初始。
本研究探讨了磁流体力学 (MHD) 和生物对流对混合纳米流体在具有不同基液的倒置旋转锥体上的流动动力学的综合影响。混合纳米流体由悬浮在不同基液中的纳米颗粒组成,由于磁场和生物对流现象之间的相互作用而表现出独特的热和流动特性。控制方程结合了 MHD 和生物对流的原理,采用数值方法推导和求解。分析考虑了磁场强度、锥体旋转速度、纳米颗粒体积分数和基液类型等关键参数对流动行为、传热和系统稳定性的影响。结果表明,MHD 显著影响混合纳米流体的速度和温度分布,而生物对流有助于增强混合和传热速率。此外,基液的选择在确定混合纳米流体系统的整体性能方面起着关键作用。这项研究为优化在 MHD 和生物对流效应突出的应用中利用混合纳米流体的系统的设计和操作提供了宝贵的见解。关键词:磁流体动力学 (MHD);生物对流;混合纳米流体;倒置旋转锥;基液;纳米粒子;流动动力学 PACS:47.65.-d、47.63.-b、47.35. Pq、83.50.-v
对本网络研讨会中有关高级微电子研究和开发计划的问题的陈述和回答:•本质上是信息性的,确定的和初步的。•不构成承诺,也不对NIST或商务部具有约束力。•全力以赴地遵守NIST或商务部的任何最终行动。
奖项项目期限:五 (5) 年目标与目的:NAPMP 旨在推动美国在先进封装领域的领导地位,并提供美国封装制造所需的技术和熟练的劳动力。在十年内,NAPMP 资助的活动加上 CHIPS 制造激励措施将建立一个充满活力、自给自足、盈利的国内先进封装行业,在美国国内可以对美国和国外生产的先进节点芯片进行适当数量的封装,并通过领先的封装能力实现创新设计和架构。结合其他 CHIPS for America 教育和劳动力努力,NAPMP 资助的活动将培养国内封装行业成功所需的多元化和有能力的劳动力。该 NOFO 的目标是通过研发实现适合美国工业采用的创新型新型先进封装流程。符合条件的项目:该 NOFO 设想了五 (5) 个研发领域的项目:(1) 设备、工具、工艺和工艺集成;(2) 电力传输和热管理;(3) 连接器技术,包括光子学和射频; (4)Chiplets生态系统;(5)联合设计/EDA。
I.基本信息 美国能源部 (DOE) 科学办公室 (SC) 执行摘要 DOE 核物理 (NP) SC 项目特此宣布其有意接收针对人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的研发 (R&D) 申请,用于自主优化和控制与当前或下一代 NP 加速器设施和科学仪器相关的加速器和探测器,以及应用 AI/ML 推进核物理计算的应用。当前和计划中的 NP 设施和科学仪器在理论、模拟、控制、数据采集和数据分析方面面临各种技术挑战。AI 方法和技术有望解决这些挑战并缩短实验和计算发现的时间表。此 NOFO 的方法是支持 AI/ML 在 NP 所有研究领域的开发和应用,以扩大和加速科学范围和发现。机遇包括利用 AI 应对自主控制方面的挑战、提高加速器和科学仪器的运行效率、为未来对撞机实现数字孪生、从大型复杂数据集中高效提取关键信息以及实现数据驱动的新物理发现。主要研究领域可能包括: • 从大型复杂数据集中高效提取关键和战略信息: • 为未来对撞机开发和实施数字孪生; • 努力应对自主控制和实验的挑战, • 提高加速器和科学仪器的运行效率, • 部署 AI 以减少大型和/或复杂的实验数据, • 开发软件以实现数据驱动的新物理发现 上面列出的每个研究领域的描述可参见第 III 节(补充信息)。此 NOFO(第 IX 节)需要意向书 (LOI)。此 NOFO(第 IX 节)接受新申请和续签申请。所有类型的国内申请人均有资格申请,但第 II.A 节中概述的例外情况除外。DOE/NNSA 国家实验室有资格根据本 NOFO 提交申请,并可根据其他组织的申请(第 II 节)被提议为次级接受者。
CGT访问模型试图测试以CMS为主导的方法来谈判和管理基于结果的协议(OBAS)的CGTS(OBAS)是否会改善医疗补助承保范围的人的访问和健康成果并降低医疗保健成本。此测试包括解决公平访问CGT的一系列障碍的全面策略。