军备控制界目前正在考虑其在确保应对人工智能技术带来的风险方面可以发挥的作用。目前仍在争论的是,军备控制的标准工具能在多大程度上减轻军事使用人工智能所带来的人道主义和战略风险。这种使用隐藏着复杂的技术现实,这一事实使得关于这一主题的讨论具有挑战性。人工智能是一种使能技术,它超越了军备控制进程通常以技术为中心的孤岛。它还需要一定程度的技术专长,而作为军备控制进程的核心参与者,国家可能无法充分和迅速地动员起来,以了解和应对这一领域的快速发展。此外,人工智能已成为大国竞争的对象,这给寻求对与军事使用人工智能有关的风险进行军备控制的回应增加了地缘政治挑战。
作为世界制造业论坛的一部分,一份年度白皮书《世界制造业报告》自 2018 年起在活动期间发布和展示,旨在探讨全球制造业的相关主题(从技能到关键使能技术,再到创新的商业和运营模式),介绍其事实和数据,并就如何解决这些问题以创造防御地位和独特的竞争优势提出重要建议。今年的《2024 年世界制造业报告——制造业未来的新视角:展望 2030》对正在或将在未来几年影响全球所有制造业的(地缘)政治、经济、社会、技术、法律和环境趋势和临界点进行了全球战略分析和预测,展望 2030 年,与之前的报告一样,针对制造业当前和预见的动荡、不确定、复杂和模糊 (VUCA) 商业环境,为未来制造运营和供应链提供 10 项重要建议。
Elaine Petro 教授 康奈尔大学 分子离子束和束表面相互作用的多尺度建模 电喷雾离子源是卫星推进、生化分析和各种表面处理行业领域的使能技术。这些应用推动了对扩展离子束的物理和粒子碰撞的化学的更深入了解。电喷雾离子羽流对最先进的等离子体建模技术提出了挑战,因为关键过程发生的长度和时间尺度范围很广(即纳米级发射点和厘米级操作体积)。伴随着这些空间梯度的是离子和中性群体中的大密度和速度梯度。此外,电喷雾羽流是具有非麦克斯韦分布的非中性等离子体。我们介绍了最先进的分子离子羽流动力学和化学数值模型,这些模型对于探索设计变量、了解操作条件和提高性能必不可少。除了卫星推进中的应用外,我们还将讨论在其他相关领域利用这些离子源的机会。
生物安全面临的挑战。在过去二十年中,美国政府在制定和不断改进综合国家战略、衍生政策框架和相关实施计划方面取得了进展。这在一定程度上得益于领导层的持续关注和兴趣。现在可以预期能力和产能将取得重大进步(假设有后续投资来实现政策目标)。此外,一个强劲而充满活力的生物技术经济已经出现,其参与者和利益相关者的生态系统日益复杂。在人工智能(作为众多使能技术之一)和高性能计算的推动下,这个生态系统正在迅速改善生物安全(例如,通过压缩“生物防御 OODA 循环”中的时间表)。此外,尽管进展缓慢,但通过新的工具来调查不遵守情况的指控,在加强《生物武器公约》方面也取得了进展。此外,许多其他国家也寻求并欢迎美国在应对全球卫生挑战方面发挥领导作用。
在过去的几十年中,通过许多技术里程碑的进步,在轨服务 (OOS) 领域已经发展成为一个可行的行业。从 1965 年双子座 6 号首次轨道交会到 2020 年诺斯罗普·格鲁曼公司的任务扩展飞行器成功重新定位国际通信卫星组织 901,科学和工程成就使一项有前途的太空新能力成为可能。这种 OOS 能力可以实现更高的灵活性、降低风险和新的扩展系统架构。最近,航天工业正在迅速部署大量卫星,这些卫星的数量级是前所未有的。本文将回顾使能技术、即将推出的 OOS 计划、新兴的扩散星座和轨道环境条件,这些条件使潜在的未来 LEO 客户能够使用 OOS。这些环境条件包括 LEO 轨道敏感性、轨道机动、J2 地球扁率和推进考虑因素。
一些关键科学问题,例如恒星形成、寻找类地系外行星等,只有工作在紫外-可见光波长范围且主镜直径大于 8 米的望远镜才能解答。未来的大型太空望远镜需要新技术以合理的成本满足其高性能要求。空中客车公司为欧洲航天局研究了两种截然不同的望远镜概念:一种是带有 4 米主镜的整体式望远镜,可提供阿丽亚娜 6 号整流罩可容纳的最大收集面积;另一种是大型可展开分布式孔径空间望远镜,其收集面积为 50 平方米,实现相当于 12 米直径的实际分辨率极限。确定了关键使能技术并概述了未来技术发展的路线图。这些技术包括大型整体镜面抛光、主动光学、可展开空间结构;低成本、轻型光学器件;以及波前传感和控制方法。
机器人市场可分为两个部分:工业机器人和服务机器人。工业机器人主要用于制造环境,而服务机器人则应用于个人和专业环境。2022 年,全球工业机器人销量创下纪录,安装量超过 553,000 台。5 在这些设备中,电子制造业等非汽车行业的安装量超过了汽车行业,这表明机器人的商业案例正在扩展到更多行业。2022 年,全球专业服务机器人的销量增长了 48%。机器人即服务 (RaaS) 商业模式在这一类别中很受欢迎,在物流和农业行业的采用率很高。6 预计随着使能技术的进步扩大机器人的使用范围,服务机器人的采用速度将超过传统工业机器人,引领行业的增长前景。
该系隶属于那不勒斯费德里科二世大学,隶属于由指导令 n 资助的“基于 RNA 技术的国家基因治疗和药物中心”。 2022 年 6 月 17 日,MUR 的 1035 号文件利用国家复苏和复原力计划 (PNRR) 任务 4 - 部分 2 - 投资 1.4 的资源,“加强研究结构和创建某些关键使能技术的“国家研发冠军””,由欧盟资助 - NextGenerationEU 针对主题 Spoke #8:RNA/DNA 递送平台,MUR 识别码 CN00000041 - CUP UNINA E63C22000940007,已于 2023 年 10 月 12 日发出招标,截止日期为 2023 年 10 月 23 日,并于 2023 年 11 月 21 日发出招标,截止日期为 2023 年 11 月 30 日,涉及分配教学任务,以满足 PharmaTech Academy 的需求,通过私法合同,标题为有薪酬的,
2. 量子协调委员会的结构和任务 量子协调委员会的预期规模在 80 到 100 名代表之间。如下图所示,量子协调委员会由三个同心圆结构组成: 核心组:内圈是核心组,由量子旗舰项目协调员(包括 FPA/SGA)和其他 EC 计划的项目协调员代表组成。核心组成员限制为 25 人,以确保高效运作,同时保证广泛的代表性。核心组成员由大会选举产生,任期限制为其欧洲项目的期限,并每年经双方明确同意续任。每个量子技术支柱,通信、计算、模拟、传感和计量,以及包括基础科学、工程和使能技术、教育和劳动力发展、工业方面等跨领域活动,都应由至少两个项目代表,以确保广泛的代表性。此外,应尽最大努力确保核心组中不同计划之间的良好平衡。
超过 2100 篇参考文献的汇编提供了一站式访问地貌测量学(地表形态的量化)的各种文献的渠道。该报告还定义了该学科,描述了其范围和实践,讨论了目标和应用,并确定了相关领域。参考书目记录了当前计算机驱动的地貌测量学的最新进展,并提供了理解其发展的历史背景。大多数条目至少涉及该科学的十个方面中的一个,即其概念框架、使能技术、地形数据及其空间排序、垂直和水平域中的地形属性、地形的尺度依赖性和自组织、描述参数的冗余、地形分类以及地表过程的解释。大约 350 篇参考文献的子集分为 49 个主题,更详细地概述了地貌测量学领域,引导读者进入更长的未注释列表。最后,超过 100 篇参考文献追溯了该学科的一项杰出新贡献的开发和应用:DEM 到流域的转换。