
美國麻省理工學(xué)院(MIT)、埃默里大學(xué)、密歇根州立大學(xué)、橡樹嶺國家實驗室和普林斯頓大學(xué)研究人員開發(fā)SCIGEN工具,使生成式AI模型遵循幾何結(jié)構(gòu)約束生成量子材料。通過該方法,研究團(tuán)隊生成超過千萬個候選材料并成功合成TiPdBi和TiPbSb兩種新型磁性化合物,顯示AI預(yù)測與實驗結(jié)果高度一致,為量子計算和先進(jìn)電子材料研究提供新途徑。
美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)宣布啟動“自閉癥數(shù)據(jù)科學(xué)計劃”(ADSI),投入超過5000萬美元,支持13個項目利用基因組、表觀基因組、代謝組、蛋白質(zhì)組、臨床和行為等多源數(shù)據(jù)研究自閉癥成因和流行趨勢。該計劃將結(jié)合環(huán)境暴露學(xué)與生物學(xué),應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)和大規(guī)模數(shù)據(jù)分析,推動發(fā)現(xiàn)可復(fù)制、可應(yīng)用的成果,為改善自閉癥診斷與服務(wù)奠定基礎(chǔ)。
比利時微電子研究中心(Imec)與阿斯麥(ASML)合作,在全球首次利用單次曝光高數(shù)值孔徑EUV光刻技術(shù)成功制備出20納米節(jié)距金屬互連線結(jié)構(gòu),其尖端間距達(dá)13納米,電性測試良率達(dá)100%。該技術(shù)突破為實現(xiàn)2納米以下邏輯芯片節(jié)點(diǎn)奠定基礎(chǔ),有力支撐歐洲芯片法案的先進(jìn)制程發(fā)展目標(biāo)。
美國國家航空航天局(NASA)宣布,曾因延遲和成本問題取消的VIPER(月球極地?fù)]發(fā)物探測車)項目,將于2027年通過Blue Origin的Blue Moon Mark 1著陸器實施,作為商業(yè)月球有效載荷服務(wù)(CLPS)計劃的一部分。VIPER將在月球南極部署,搜索水冰及其他資源,為未來載人任務(wù)提供關(guān)鍵數(shù)據(jù),同時研究月球揮發(fā)物分布及來源,助力理解太陽系內(nèi)天體演化與空間環(huán)境形成過程。
日本在五島群島海域建設(shè)首個商業(yè)化浮動風(fēng)電場,由八臺渦輪機(jī)組成,適應(yīng)深海與地震、臺風(fēng)等自然條件,計劃于2026年1月啟動。該項目是日本推動到2040年將風(fēng)能占比提升至4%至8%及實現(xiàn)碳中和戰(zhàn)略的一部分。建設(shè)公司Toda與漁業(yè)合作,部分電費(fèi)收入及稅收歸當(dāng)?shù)貪O民,項目面臨高成本、基礎(chǔ)設(shè)施不足及大規(guī)模渦輪制造能力缺乏等挑戰(zhàn)。
法國索邦大學(xué)卡斯特勒·布羅塞爾實驗室與LIP6實驗室合作,首次將光學(xué)量子存儲器成功集成到基于威斯納方案的量子貨幣協(xié)議中。該實驗利用激光冷卻中性原子體系,實現(xiàn)了接近單位效率的低噪聲量子態(tài)存儲與檢索,滿足量子密碼學(xué)對存儲環(huán)節(jié)的苛刻安全閾值。這一突破標(biāo)志著量子存儲器技術(shù)成熟度已能支撐量子網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵應(yīng)用,為分布式量子計算與量子互聯(lián)網(wǎng)奠定基礎(chǔ)。
日本大阪大學(xué)、關(guān)西大學(xué)和岡山大學(xué)利用超級計算機(jī)“Fugaku”研究微流控通道中軟粒子與剛性粒子不同聚焦模式,提出以粒子可變形性為核心的分選新準(zhǔn)則,為液體活檢和早期癌癥檢測等生物醫(yī)藥應(yīng)用提供高效微流控設(shè)計依據(jù)。
DeepMind發(fā)布第三代AI前沿安全框架,評估生成式AI潛在風(fēng)險,包括模型忽視人類指令和被濫用可能,提出關(guān)鍵能力等級(CCL)方法指導(dǎo)開發(fā)者加強(qiáng)模型安全,如保護(hù)模型權(quán)重、防止惡意行為及誤用,為生成式AI安全治理提供新策略。
英國衛(wèi)生與社會保障部聯(lián)合 NHS 英格蘭投入600萬英鎊(約合5400萬人民幣),建設(shè)名為AIR-SP的全國統(tǒng)一云平臺,以解決AI醫(yī)療工具在多中心試驗中的重復(fù)部署問題。該平臺將連接所有NHS信托機(jī)構(gòu),支持同時開展多項AI篩查試驗,預(yù)計使多中心研究成本降低200-300萬英鎊/項。首項試驗將面向近70萬女性進(jìn)行乳腺癌篩查,計劃于2027年投入研究應(yīng)用。

