美國(guó)
谷歌公司聯(lián)合哈佛全球健康研究所發(fā)布了一組新冠肺炎公共預(yù)測(cè)模型;
英特爾、麻省理工學(xué)院和佐治亞理工學(xué)院擬創(chuàng)建自編程的機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng);
IBM公司在量子計(jì)算領(lǐng)域與日本企業(yè)和學(xué)術(shù)界合作;
美國(guó)加州理工學(xué)院提出一種預(yù)測(cè)復(fù)雜量子系統(tǒng)性質(zhì)的方法;
美國(guó)南加州大學(xué)使用鐵電隧道結(jié)技術(shù)構(gòu)建新型存儲(chǔ)設(shè)備;
美國(guó)海軍啟動(dòng)快速自主集成實(shí)驗(yàn)室試點(diǎn)計(jì)劃,對(duì)無(wú)人艦隊(duì)進(jìn)行軟件升級(jí)改進(jìn);
美國(guó)國(guó)防部啟動(dòng)“四階段”快速研發(fā)高超聲速武器計(jì)劃;
美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)批準(zhǔn)亞馬遜公司部署“柯伊伯”星座申請(qǐng)。
英國(guó)
英國(guó)擬將日本NEC和富士通公司列為5G設(shè)備替代供應(yīng)商;
英國(guó)研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出可延長(zhǎng)燃料電池使用壽命的新材料;
英國(guó)政府將投資4000萬(wàn)英鎊用于開(kāi)發(fā)下一代核能技術(shù)。
歐盟
法加德等15國(guó)成立“人工智能全球合作伙伴組織”;
歐洲研究人員提出可取代薄膜晶體管的新設(shè)計(jì);
歐盟通過(guò)相關(guān)實(shí)施條例為大容量5G網(wǎng)絡(luò)基建鋪路。
美國(guó)麻省理工學(xué)院提出一種可同時(shí)用于量子計(jì)算和量子通信的架構(gòu)
美國(guó)麻省理工學(xué)院研究人員提出一種量子計(jì)算架構(gòu),可執(zhí)行量子計(jì)算,同時(shí)在處理器之間快速共享量子信息。研究人員基于超導(dǎo)量子位創(chuàng)造出一種人造的“巨型原子”,可以調(diào)整量子位與波導(dǎo)相互作用的強(qiáng)度,從而可以保護(hù)脆弱的量子位免受量子退相干現(xiàn)象或波導(dǎo)管在執(zhí)行高保真操作時(shí)可能會(huì)加速的自然衰減影響。通過(guò)巨型原子執(zhí)行量子計(jì)算,量子比特與波導(dǎo)耦合的強(qiáng)度會(huì)重新調(diào)整,量子位能夠以光子的形式將量子數(shù)據(jù)釋放到波導(dǎo)中。在演示實(shí)驗(yàn)中,2量子比特糾纏的保真度達(dá)到94%。該研究使量子信息處理和量子通信成為一體,有望為完整的量子平臺(tái)開(kāi)辟新的道路。
加拿大麥吉爾大學(xué)開(kāi)發(fā)出可以檢測(cè)材料中納米級(jí)缺陷的新技術(shù)
加拿大麥吉爾大學(xué)開(kāi)發(fā)出一種可以檢測(cè)材料中納米級(jí)缺陷的新技術(shù)。一般光學(xué)檢測(cè)器所使用的材料具有不同類(lèi)型的缺陷,這些缺陷尺寸通常為納米級(jí)別,很難被表征。新技術(shù)將超快非線(xiàn)性光學(xué)方法與原子力顯微鏡的高空間分辨率結(jié)合在一起,可使研究人員使用高時(shí)空分辨率來(lái)研究、理解并最終控制材料中的缺陷,已被證明適用于絕緣非線(xiàn)性光學(xué)材料以及納米二硒化鉬的納米薄二維半導(dǎo)體薄片。
俄羅斯
俄羅斯國(guó)防部宣布,開(kāi)始測(cè)試可搭載核動(dòng)力無(wú)人潛航器的核潛艇;
俄羅斯將在太空機(jī)器人“費(fèi)奧多爾”基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新型機(jī)器人,計(jì)劃2024年升空。
韓國(guó)
韓國(guó)SK電信與外賣(mài)公司合作開(kāi)發(fā)5G配送機(jī)器人;
韓國(guó)電池制造商SK Innovation宣布,將研發(fā)下一代電池技術(shù)。
日本
日本醫(yī)療一線(xiàn)利用AI技術(shù)進(jìn)行圖像診斷,可提升癌癥發(fā)現(xiàn)率;
日本名古屋大學(xué)開(kāi)發(fā)出新型三維納米碳材料合成方法。
其他
以色列國(guó)防部采購(gòu)“螢火蟲(chóng)”戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī),以提升近距離精確打擊
能力;
澳德研究人員利用3D打印技術(shù)開(kāi)發(fā)世界上最小的血管透視鏡;
瑞士ABB公司推出全新機(jī)器人3D質(zhì)量檢測(cè)單元,讓質(zhì)量控制檢測(cè)
簡(jiǎn)便高效。
英國(guó)政府?dāng)M擴(kuò)大5G創(chuàng)新技術(shù)投資
近日,英國(guó)政府宣布啟動(dòng)3000萬(wàn)英鎊(約合2.75億元人民幣)的“5G創(chuàng)造”基金,該基金將作為5G試驗(yàn)平臺(tái)和試驗(yàn)計(jì)劃(5GTT)的一部分,用以幫助開(kāi)發(fā)5G技術(shù)的創(chuàng)新項(xiàng)目。英國(guó)政府概述了幾個(gè)將從投資中受益的項(xiàng)目,如在曼徹斯特試用減少污染和擁堵的人工智能控制交通燈;在布萊頓測(cè)試使用5G舉辦遠(yuǎn)程音樂(lè)節(jié)的潛力;在利物浦為低收入家庭提供遠(yuǎn)程醫(yī)療視頻咨詢(xún)等。英國(guó)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施部長(zhǎng)馬特·沃爾曼表示,利用5G的力量,英國(guó)能夠提高經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力、減少污染和擁堵為英國(guó)消費(fèi)者和企業(yè)帶來(lái)切實(shí)的好處。
日本團(tuán)隊(duì)成功開(kāi)發(fā)出三維AI芯片
據(jù)《日刊工業(yè)新聞》報(bào)道,日本東京大學(xué)生產(chǎn)技術(shù)研究所的小林正治副教授團(tuán)隊(duì)成功開(kāi)發(fā)新型人工智能芯片。
一直以來(lái),深度學(xué)習(xí)的系統(tǒng)都是由多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,并通過(guò)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí),但由于深度學(xué)習(xí)效率受限于處理器和存儲(chǔ)器之間數(shù)據(jù)的傳輸能力,所以人們一直期待能夠開(kāi)發(fā)出具備內(nèi)存內(nèi)計(jì)算(In-Memory Computing)功能的存儲(chǔ)器硬件。然而,二維結(jié)構(gòu)的內(nèi)存陣列在計(jì)算速度和功耗方面存在缺陷,使并行計(jì)算的效率無(wú)法提高。
該研究團(tuán)隊(duì)將極薄的銦鎵鋅氧化物半導(dǎo)體(IGZO)晶體管和電阻轉(zhuǎn)變型非易失性存儲(chǔ)器進(jìn)行三維集成,成功地在一個(gè)芯片上形成了能夠完成學(xué)習(xí)功能、模擬大腦構(gòu)成的多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。其制造工藝的溫度要求與普通集成電路溫度一樣。這種芯片能夠以極高的效率完成深度學(xué)習(xí)運(yùn)算,不僅在云空間,而且在手機(jī)等終端上也可以實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的AI運(yùn)算。