OpenAI拟下周推出GPT商店(gpt-3 openai)

OpenAI拟下周推出GPT商店(gpt-3 openai)

技术教程gslnedu2025-02-01 13:48:126A+A-

科技战略


OpenAI拟下周推出GPT商店

据venturebeat1月5日消息,OpenAI在发送给 GPT Builder 的备忘录中披露,将于下周上线其“GPT Store”。GPT Store将允许GPT builder 通过OpenAI构建第三方定制软件,并在该商店分享或销售这些的软件。据venturebeat报道,OpenAI GPT 商店与其他第三方软件商店相比具有一项特殊优势:它不需要开发者具备软件经验,所需要的只是一个想法和一种将其输入 ChatGPT 的方法。具体定价与分成机制OpenAI尚未披露。


美商务部通过《CHIPS 和科学法案》授予微芯科技公司1.62亿美元促进芯片生产

美商务部通过《CHIPS 和科学法案》授予微芯科技公司1.62亿美元促进芯片生产,增强美国汽车、国防和航空航天工业的供应链韧性性。本次资金将分为两个部分:9000 万美元用于现代化和扩建科罗拉多州科罗拉多斯普林斯的制造工厂;7200 万美元用于扩建俄勒冈州格雷沙姆的制造工厂。美商务部表示,该笔资金将使微芯公司工厂生产的半导体产量增加近两倍,同时减少对外国代工厂的依赖。


DARPA 宣布新型效应器控制革命性飞机项目进入第三阶段

据DARPA1月3日消息,DARPA 宣布新型效应器控制革命性飞机 (CRANE) 项目进入第三阶段,选择 Aurora Flight Sciences 建造一架全尺寸 X飞机。本次计划实验的X-65 重约 3200 公斤、翼展约为9米、速度可达 0.7 马赫,打破了飞行控制设计范式,将使用加压源的空气射流。据DARPA披露,Aurora Flight Sciences已经开始制造 X 飞机, 计划于 2025 年夏季推出。


信息


美国政府发放《芯片与科学法案》第二笔补助

据路透社1月4日消息,美国政府发放《芯片与科学法案》第二笔补助,计划向美国微芯科技(Microchip Technology)发放1.62亿美元,以提高该公司在芯片和微控制器上的产量。该公司的芯片并不是最先进的,但几乎是所有军事和太空项目的关键组件。微芯科技是美国最大的国防微电子半导体供应商之一,被纳入军方值得信赖的代工计划。2022年8月,美国批准了《芯片与科学法案》配套的总额为527亿美元的补助资金,以扶持半导体制造和研究项目,其中就包括该计划。美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)表示,这笔资金是美国努力加强半导体供应链方面迈出的有意义的一步。


印度古吉拉特邦与美日韩公司就半导体合作举行谈判

据路透社1月4日消息,印度古吉拉特邦表示,正在与美国、日本与韩国的芯片制造商就在该邦的投资进行谈判,旨在加强印度芯片制造计划。古吉拉特邦是印度总理莫迪的家乡,也是印度主要工业中心之一。在此之前,古吉拉特邦与富士康就半导体工厂事宜进行了谈判,也吸引了美国美光科技公司在该州建设芯片封装与测试设施。近期,古吉拉特邦将举办两年一度的全球峰会,预计将宣布对可再生能源、电动汽车和电子制造等行业的投资。


生物


兰德公司发布《瘟疫、半机械人和超级士兵:人类战争领域》报告

据RAND官网1月2日消息,美国兰德公司发布《瘟疫、半机械人和超级士兵:人类战争领域》报告,阐述生物技术在未来战争的潜在用途,探讨将病原体、脑机接口、基因组增强和可穿戴技术等作为进攻性和防御性武器应用于作战领域的可行性。报告指出,国家行为体更有可能使用人际传染性生物武器;物联网技术部署存在黑客攻击的可能;基因组检测是近期最可能对战争产生影响的生物技术。报告还就生物安全协议、基因组检测、脑机接口等物联网设备等提出建议。


法国推出《2030国家生物多样性战略》

据科学网1月2日消息,法国政府推出《2030国家生物多样性战略》,包括40项措施和200项行动,旨在保护和恢复生态系统、减少对生物多样性的压力,扭转生物多样性下降趋势。该战略也是法国推动落实“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”的具体国家战略和行动计划。法国政府计划再投入超过10亿欧元用于保护自然和水资源,并将于2027年在全境开展第一次详尽的生物多样性普查,逐步制定各类物种的开放式数据库。


德国研究人员将无细胞生物合成与深度学习相结合,加速抗菌肽的从头开发

据DrugAI公众号1月4日消息,德国马克思普朗克陆地微生物研究所研究人员开发出无细胞蛋白质合成系统(CFPS),用于直接从DNA模板快速廉价地生产抗菌肽。研究人员使用深度学习从头设计了数千个抗菌肽,对500个候选多肽进行优先级排序,并使用CFPS管道进行筛选,鉴定出30个功能性多肽,再通过分子动力学模拟、抗菌活性和毒性进行表征,最终鉴定出6条具有针对多药耐药病原体广谱活性的新型抗菌肽。该研究证实了CFPS在高通量和低成本生产和检测生物活性肽方面的潜力。


美国科学家开发前沿单细胞多组学计算方法,为免疫系统疾病提供精准医疗方案

据DeepTech深科技公众号1月4日消息,美国哈佛医学院团队通过单细胞多组学测序和计算机器学习等技术,开发出基于炎症组织异质性的计算生物学方法,从而建立并定义了炎症组织的分类模型,绘制出相对最全面的类风湿性关节炎单细胞组织图谱。该研究首次根据不同炎症亚型及免疫通路将组织进行分类,并将每个亚型与致病相关的细胞类型联结。该炎症分类方法为免疫系统疾病的精准医疗和个性化治疗提供有效的新方案。


日本研究人员发现治疗乙肝候选药物

据新华网1月4日消息,日本庆应义塾大学、理化学研究所等机构通过计算机筛选发现一种具有抗病毒活性结构的小分子化合物iCDM-34。乙肝常用的治疗药物是核苷类似物和干扰素,目前尚无根治该疾病的药物。iCDM-3可阻碍乙肝病毒基因组合成,与核苷类似物联用有望成为治愈乙肝的候选药物。此外,iCDM-34的作用机制使其不仅能抑制乙肝病毒和丙肝病毒,还有望用于研发针对艾滋病病毒、新冠病毒等其他病毒的抑制剂。


西湖大学科研团队发现神经元与血管之间“新桥梁”,为脑疾病治疗提供新视角

据中国科技网1月3日消息,西湖大学科研团队发现神经元与血管之间的“新桥梁”——类突触(NsMJ),进一步完善和补充现有脑血流调控机制。该团队通过大体积三维扫描电镜和光电联合技术发现神经元会与血管平滑肌形成类突触,并从多方面证实了这种类突触可调节大脑血管收缩和舒张。该研究为深入理解脑血供机制提供新视角,并为开发针对此类连接的脑卒中治疗策略提供新思路。相关研究成果发表于《自然·神经科学》期刊。


能源


韩国现代汽车、起亚和戈尔公司合作开发先进质子交换膜

据韩联社1月5日消息,韩国现代汽车、起亚和总部位于美国的先进材料公司戈尔签订协议,共同开发用于氢燃料电池系统的先进质子交换膜(PEM)。此次合作将涵盖PEM开发的各个关键领域,致力于开发出能够满足下一代商用燃料电池汽车需求的先进PEM产品。据悉,戈尔公司在PEM、催化剂涂覆膜以及膜电极组件(MEA)技术领域拥有丰富经验与知识。


英韩企业合作开发核动力货船

据世界核新闻1月3日消息,英国劳氏船级社、Zodiac Maritime、韩国造船与海洋工程公司(HD KSOE)和Kepco E&C签署了谅解备忘录,将合作开发核动力船舶设计,包括散货船和集装箱船。HD KSOE和Kepco E&C将为未来的船舶和反应堆提供设计,劳埃德船级社将评估安全运营和监管合规模型的规则要求,Zodiac评估船舶规格和围绕核技术的航行考虑因素。


海洋


美国将于2024年开展舰载高超声速导弹飞行试验

据国防科技要闻1月4日消息,洛·马公司称,将于2024年开始舰载高超声速导弹飞行试验,公司目前正在进行导弹发射装置、武器控制系统和导弹有关部件的研制。同时,美海军正在英格尔斯造船厂对“朱姆沃尔特”号驱逐舰进行升级改装,以做好2025年在舰上部署“常规快速打击高超声速导弹”系统的准备。


航空


美空军一架B-1B轰炸机在训练飞行中坠毁

据keloland网站1月5日消息,美国当地时间1月4日下午5点50分,美空军一架B-1B轰炸机(85-0085)在训练飞行中坠毁在Ellsworth空军基地的跑道上,并发生剧烈爆炸,机组4人弹射逃生,其中1人背部受伤送院抢救。发生事故时该基地天气恶劣,据称有大雾和结冰情况,飞机失事后机场已经关闭停止运行。


美国利用“全球鹰”无人机组建空中靶场体系,为满足高超声速飞行测试需求提供支持

据DefenseNews网站1月5日消息,美国国防部测试资源管理中心(TRMC)利用“全球鹰”(Range Hawk)无人机组建空中靶场(Sky Range)体系,为满足高超声速飞行测试需求提供支持。TRMC通过利用3架退役的“全球鹰”无人机组成机队,在高超声速系统飞行测试期间进行实时遥测、多光谱全动态视频、海上监视和清理、收集天气数据等活动,以提升高超声速系统飞行测试的灵活性和频率。TRMC总监乔治·拉姆福德表示,空中靶场体系将支持美军在大西洋海域上空进行高超声速飞行测试,并有望将测试频率由每年约12次提升至50次。


航天


瑞典“奥夫宗”-3通信卫星成功发射,完成2024年全球首次高轨航天发射

据SpaceNews网站1月4日消息,美国SpaceX公司使用“猎鹰”-9火箭于卡纳维拉尔角太空军基地成功发射一颗瑞典“奥夫宗”-3(Ovzon-3)通信卫星,并将其送入地球同步转移轨道。该卫星由美国Maxar公司研制,发射质量1500千克,装配电力推进系统、可在轨编程星载处理器、可操纵点波束等设备。该卫星将在2024年中旬为美洲、欧洲、亚洲和非洲的小型车辆、飞机等移动设施用户提供网络通信服务。此次发射是2024年度全球首次高轨道发射,也是全球第3次发射任务。


美太空军公布“视差上升2.2”兵棋推演细节,研讨在轨加油能力对高轨资产管理的影响

据spaceforce网站1月3日消息,美太空军航天系统司令部于2023年8月开展“视差上升2.2”(Parallax Rising 2.2)兵棋推演,旨在解决推进剂在轨加油对地球同步轨道重要资产管理可能带来的影响。在此次推演中,美天空军从战术指控角度探讨了多个问题,包括当冲突延伸到太空时,应首选哪种推进剂补加飞行器;商业飞行器将如何与国防部的飞行器配合;海军和空军的哪些加油程序可用于太空军。航天系统司令部表示,此次演习取得的成果将被进行分析和评审,为将来的采购决策提供信息,并为美太空军的未来架构发展提供支持。


美国家地理空间情报局授予Maxar公司价值180万美元合同,用于提升3D数据分析能力

据SpaceNews网站1月4日消息,美国家地理空间情报局(NGA)授予Maxar公司一份价值180万美元合同,用于提升3D数据分析能力。根据合同,Maxar公司将利用Precision 3D数据分析工具,为NGA提供覆盖美印太司令部在内的16万平方千米印太地区高分辨率3D空间地理测绘数据集。该合同作为NGA“推进”(Boosting)项目的一部分,旨在提供有别于传统卫星二维鸟瞰图的高分辨率3D空间地图,为提升NGA提升地理情报和3D分析能力提供支持。


新材料


英国伯明翰Tyseley园区稀土中心生产出首批再生稀土磁体

据mining.com网1月3日消息,位于英国伯明翰泰斯利能源园区(Tyseley)的稀土中心,采用“磁铁废料氢处理”技术(HPMS,一种短循环回收方法)生产出首批再生稀土磁体,该项目由伯明翰大学和Mkango Resources子公司Maginito下属HyProMag共同开发。HPMS是一种新的回收技术,可以保留原始磁体的质量进行再处理,与传统的拆卸、热消磁和清洁工艺相比更加清洁和节能。该项目计划于2024年中期实现商业化生产,运营初期产量目标为每年20吨稀土磁体和合金,未来产量将扩大至每年100吨,且目前正在评估产量达到每年1000吨的更大规模扩建方案。


韩国研究人员首次将钒基MXene与钌结合,提升了钒基MXene传感器灵敏度

据蔚山国立科学技术学院网站1月3日消息,韩国蔚山国立科学技术学院(UNIST)的研究人员首次通过原子层沉积技术(ALD)将二维纳米材料分层钒基MXene(DM-V2CTXMXene)与钌(Ru)结合,提升了钒基MXene基传感器的灵敏度,可用于实时皮肤温度传感、非接触式传感、接近传感和呼吸监测等应用领域。研究人员使用经过ALD技术优化处理的钒基MXene(Ru@DM-V2CTXMXene)替代传统的钛基MXene及其表面-内部结构工程,并将该技术应用于温度传感器进行功能和操作演示。结果显示,基于Ru@DM-V2CTXMXene的温度传感器表现出1.11%/℃的优异灵敏度,而原始钒基MXene温度传感器的灵敏度为0.42%/℃。研究人员进一步对非钛基MXene(如Mo、V、Nb基MXene)进行研究,发现通过掺入贵金属(Ru、Ir、Pt和Pd)的单原子或原子簇,可以显著增强MXene表面活性和灵敏度。该研究成果未来可促进用于移动医疗保健和非接触式人机界面应用的柔性电子纺织材料的开发。相关研究成果发表在《先进科学》(Advanced Science)期刊上。


先进制造


美国研究人员3D打印出便携式质谱仪核心部件,成本低且精度高

据麻省理工学院官网1月4日消息,美国麻省理工学院研究人员3D打印出质谱仪的核心组件——四极滤质器。该滤质器采用耐用、耐热的玻璃陶瓷树脂制成,一步3D打印而成,无需组装。该滤质器比用传统技术和材料制作的同类滤质器更轻巧便宜,制造成本仅为几美元,可在几小时内完成。同时,与成本高昂的商业级四极滤质器相比,产品精度不减。未来,科学家可以将便携质谱仪带到雨林偏远地区,快速分析潜在的污染物,无需将样本送回实验室。同时,轻便的设备将更加经济实惠,更容易送入太空,监测地球大气层或遥远行星上的化学物质。相关研究成果发表于《科学进展》(science·advance)期刊。

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由国际技术经济研究所整编

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研究所简介


国际技术经济研究所(IITE)成立于1985年11月,是隶属于国务院发展研究中心的非营利性研究机构,主要职能是研究我国经济、科技社会发展中的重大政策性、战略性、前瞻性问题,跟踪和分析世界科技、经济发展态势,为中央和有关部委提供决策咨询服务。“全球技术地图”为国际技术经济研究所官方微信账号,致力于向公众传递前沿技术资讯和科技创新洞见。


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