欧盟成立“技能联盟“
欧盟成立“技能联盟“
发布日期: 2025-03-08 03:47:37
   来源:米乐体育官方网站入口  
阅读数: 1

  据欧盟委员会3月5日消息,欧盟委员会当日发布一项关于推动欧洲汽车行业创新、可持续和竞争力的行动计划。该计划涉及的五个关键优先事项及相关行动方案包括:针对“创新和数字化”,提出建⽴⼤规模跨境⾃动驾驶汽⻋测试平台、成立欧洲网联和无人驾驶汽车联盟、开发下一代电池技术等;针对“清洁出行”,提议修改轿⻋和货⻋⼆氧化碳排放标准、启动“欧洲清洁运输走廊计划”、建立智能/双向充电框架等;针对“竞争力和供应链弹性”,提出启动全面的”电池助推器“计划、加强对报废汽车和电池回收利用等;针对“技能和社会问题”,提出设立“欧洲公平转型观察站”等;针对“公平竞争环境和商业环境”,将探索汽车领域引进外资的条件。

  据欧盟委员会3月5日消息,欧盟成立技能联盟,加快人才培育,相关工作包括:通过“基本技能支持计划”试点提供更高水平的基本技能培训与支持;为成年人提供终身学习的机会;通过”能可携性计划”等方式促进欧盟各地企业的招聘;通过“选择欧洲”行动吸引全球顶尖人才;设立新的欧洲技能高级委员会。

  据Monica官网3月6日消息,中国Monica公司发布全球首款通用AI 代理Manus。在GAIA基准测试中,Manus在所有三个难度级别都实现了对OpenAl Deep Research的超越。Manus相比其他AI的主要优势和特点包括:自主执行能力:Manus能够在云端独立达成目标,无需人工干预,直接交付完整的任务成果;多智能体系统:由多种模型支持,具备强大的工具调用能力,可灵活编写代码、智能浏览网页和操作各类应用;持续学习与记忆:Manus具备记忆功能,可以依据历史数据和经验优化任务执行策略;广泛的应用场景:涵盖研究、生活、数据分析、教育、生产力工具和创意娱乐等6大类别,总计51个具体用例;高效的人机协作:开创了人机协作的新范式,用户只需通过自然语言描述需求,Manus就可以快速响应并执行任务。

  据newscientist网3月5日消息,美国国防高级研究计划局(DARPA)正在研究创建“大型生物机械空间结构”(large bio-mechanical space structures),并就该计划征询公众意见。该计划旨在利用生物制造和自组装方式,结合生物工程的可调控特性与生物系统的机械设计原理,探索在微重力环境下构建大规模生物结构的可行性。该计划可用于太空电梯缆绳、轨道碎片清理、米级干涉仪、商业空间站的自组装新型翼板、按需生产修补材料等。

  据UN官网3月5日消息,世界卫生组织警告称,美国政府的资金削减可能破坏全球结核病防治成果,危及数百万人的生命。2025年,资金削减将对低收入和中等收入国家造成毁灭性影响,导致医疗人员流失、药品供应链崩溃、实验室检验测试能力下降以及数据和监测系统瘫痪等问题。此外,美国还停止了对结核病研究试验的资助。

  据医麦客公众号3月4日消息,美国陈和扎克伯格基金会“陈-扎克伯格计划”(CZI)启动“十亿细胞项目”,旨在生成前所未有的十亿细胞数据集,以推动生物学领域AI模型开发。一旦完成,该单细胞数据集将为多个生物学领域带来高分辨率的新数据,且数据规模和一致性将超越现有数据,有助于更好地训练AI模型,并在精准医学和功能基因组学领域取得突破性发现。

  据Colossal官网3月4日消息,美国生物技术公司Colossal Biosciences研究团队创造出拥有浓密长毛的小鼠。研究人员使用不相同基因编辑工具构建出一组多重基因编辑小鼠模型,其携带模拟猛犸象长毛性状的基因突变,从而改变了小鼠的毛发生长,标志着基因编辑“复活”猛犸象的探索取得突破性进展。

  据欧盟委员会3月5日消息,欧盟委员会启动一项行动计划,以提升欧洲汽车业的全球竞争力。该行动计划以“欧洲汽车工业未来战略对话”为基础,提出了确保汽车行业强劲和可持续并帮助释放其创造新兴事物的能力的具体行动。具体包括:(1)加速创新和清洁交通转型:“欧洲联网和无人驾驶汽车联盟”将汇集欧洲的汽车利益相关者,一同推动下一代汽车的发展,相关行动将得到“地平线亿欧元的公私联合投资的支持。(2)更灵活地遵守二氧化碳排放标准:欧盟将提出一项针对轿车和货车的二氧化碳标准法规的重点修正案,使汽车制造商能够用其他年份的超额成就来弥补一两年的减碳不足;同时研究怎么样提高欧洲零排放汽车的需求。(3)支持供应链韧性和该行业的工人,欧盟委员会将提供18亿欧元来打造安全且存在竞争力的电池原材料供应链,还将研究对生产电池的企业来提供直接生产支持,以及对组件的非价格标准等。(4)增强行业韧性,在全球舞台上成功竞争:为了使欧盟汽车行业能够更好地抵御来自海外的激烈竞争,欧盟委员会将使用反补贴措施等贸易防御手段来确保公平的竞争环境,以保护欧洲公司免受不公平竞争等。

  据中国电力报3月6日消息,中国国家电投集团自主研发的“氢腾”燃料电池产品设备在南极秦岭科考站成功发电,标志着全球首次实现了氢能技术在南极环境下的应用。“氢腾”燃料电池既是储能装置又是分布式能源。在风光条件良好的时段,该燃料电池系统使用多余的电力制氢,通过存储氢气实现储能;在风光发电条件不好时,通过氢燃料电池将氢气转换为电能和热能。此次应用于南极秦岭站供能的微电网系统,配备最大储氢容量50立方的储氢罐,单独用“氢腾”燃料电池发电可为站区提供连续24天、最大30千瓦的供电。该燃料电池系统可模块化扩展,功率范围覆盖50千瓦至数十兆瓦,发电效率可达50%,热电综合效率可达90%以上,设计寿命4万小时。此次突破不仅填补了氢能在极地应用的技术空白,更为未来极端环境能源系统建设提供了可复制样板。

  据海军新闻网5月3日消息,澳大利亚政府发布其《AUKUS潜艇工业战略》,旨在建立强大且有弹性的自主潜艇工业体系,以支持澳大利亚的国防需求。该战略提出了促进澳大利亚工业振兴的五大关键工作重点:一是为行业提出明确需求;二是提高关键领域的投资吸引力;三是简化监督;四是培养熟练劳动力;五是将澳大利亚工业整合到美国和英国供应链中。据报道,该战略预计未来30年将在澳大利亚创造约20000个就业岗位,并为澳大利亚工业发展提供前所未有的机会,使其能够参与澳、美、英三国的潜艇制造与维护工作。

  据英国国防期刊网站3月4日消息,经英国国防部确认,英国皇家海军下一代83型驱逐舰已进入项目规划阶段。83型驱逐舰将作为“未来空中优势系统”(FADS)的核心项目,提供综合防空与导弹防御(IAMD)能力,抵御高超声速导弹等先进威胁,并提供海陆空多域打击能力。该型驱逐舰预计采用新一代相控阵雷达,其Mk 41垂直发射系统配备防空、对地和反舰导弹,并有可能支持定向能武器和电磁轨道炮。据报道,该型驱逐舰计划于三十年代中后期服役,取代45型驱逐舰。

  据新华网3月6日消息,法国总统马克龙近日表示,已决定就向欧洲盟国提供“核保护伞”的问题展开战略讨论。马克龙表示,法国拥有独立、完整的核威慑能力,因此法国在欧洲防务问题上享有特殊地位。此前,德国候任总理默茨喊话法国、英国讨论“核共享”,以尽快“脱美”实现欧洲防务自主。英国核威慑力量完全依靠4艘“前卫”级战略核潜艇,每艘该级核潜艇可以携带16枚美制“三叉戟2”潜射洲际导弹。与英国核打击力量在很大程度上受制于美国相比,法国核威慑力量独立于北约指挥之外,因此对于支撑欧洲的核保护伞更具实际意义。

  据飞行总动员3月5日消息,美国洛马和F-35帕克斯河综合测试部队(ITF)完成了首次将远程反舰导弹(LRASM)武器系统集成到F-35B闪电II隐形战斗机上的飞行测试。为实现F-35 Block 4升级,美国正在将由LRASM和联合空对地防区外导弹组成的AGM-158攻击系统集成到F-35的外部运载中,提升战斗机多任务能力。洛马公司副总裁乔恩·希尔表示, AGM-158打击系统的集成提供了更大的射程和对重防护战略目标的杀伤力。

  据optics网站3月5日消息,美国微纳卫星星座运营商Spire利用在轨小卫星首次成功开展了星间光通信技术验证。该公司于2023年6月发射两颗配有光学星间链路(OISL)载荷的小卫星。其中,OISL载荷体积与纸巾盒相当,传输距离达5000千米。该公司表示,OISL载荷可实现快速安全地数据共享能力,将有利于各种太空任务,包括天气预报、全球通信、环境监视测定和导航等。

  据路透社3月5日消息,美国总统特朗普称其收到了乌克兰总统泽连斯基的信,信中表示乌克兰愿意就俄乌战争坐到谈判桌前。

  据DeepTech深科技3月5日消息,清华大学的研究人员利用分子结光催化剂将甲烷氧化为乙醇,为开发高效稳定的光催化剂提供了重要参考。研究人员实现了调控光生电子和空穴在空间上的分离、催化剂氧化和还原反应位点的物理分离、甲烷和氧气吸附位点的控制,反应中间体和强氧化位点的分离,这些步骤最终实现了甲烷的高转化率以及目标产物的高选择性,一步将甲烷部分氧化高效生成了乙醇。相关研究成果发表在《Nature》期刊。

  瑞典皇家理工学院的研究人员开发出了从碳纤维中生产氧化石墨烯纳米片的方法,可实现大规模量产

  据Technology Networks 3月4日消息,瑞典皇家理工学院的研究人员开发出了一种可重复、可扩展的方法,从商用碳纤维中生产氧化石墨烯(GO)纳米片。该方法通过水和硝酸浴中使用电化学氧化过程来转化碳纤维,当电流通过碳纤维时,材料开始失去电子,导致纳米级氧化石墨烯层从碳纤维表面剥落。每克碳纤维可产生200毫克GO,这种高效的转化率可满足大规模生产条件。这种方式合成的氧化石墨烯纳米片呈圆形和椭圆形,而天然开采的石墨烯合成的氧化石墨烯通常呈多边形。

  美国俄亥俄州将建立航空航天和国防创新中心,旨在加强其在增材制造领域的地位

  据3月5日消息,美国俄亥俄州州长宣布在扬斯敦建立俄亥俄州第四个创新中心——航空航天和国防创新中心。此次合作将加强扬斯敦在增材制造(AM)研究、技术和劳动力领域的地位。该航空航天和国防创新中心得了俄亥俄州创新中心计划的2600万美元资助以及3600万美元的联邦和私人投资,其将利用该地区在增材制造和研究方面的经验,支持该地区的经济发展。