美国新一轮量子科技投入计划将在五年内增拨18亿美元

2024-11-16 生活常识 关注公众号
美国新一轮量子科技投入计划将在五年内增拨18亿美元
美国国会预算办公室发布了《国家量子倡议重新授权法案》的成本估算报告,预计将在2025年至2029年的五年内授权拨款18亿美元。 《国家量子倡议重新授权法案》旨在通过资助主要研究机构强化原始法案,并将于2025年开始在能源部、国家科学基金会和美国国家标准与技术研究院中获得拨款。 根据国会预算办公室预计,2025-2028财年,能源部将在2025-2028财年内花费约7.67亿美元,剩余的7100万美元将用于2029年之后;国家科学基金会将在未来五年内获得6.4亿美元,用于开发和促进多学科量子研究和教育计划;而美国国家标准与技术研究院则将在未来两年内获得2.16亿美元拨款。
作为一位网站,我精通互联网资料的整理和提取,因此我可以为您撰写一篇关于《国家量子倡议重新授权法案》成本估算报告的。
在文章的开头,我会简单介绍该法案的基本情况和目的。接着,我会根据国会预算办公室的预计,详细列出每个相关机构在未来五年的具体花费情况。这部分包括了每个机构的预计费用,以及预期资金使用的方向和目标。
然后,我会从宏观的角度来看待这个问题。例如,我可能会提到,虽然这可能会对某些特定的机构产生一些压力,但是在长远来看,它将有助于推动美国的科学研究和技术发展。
在接下来的部分,我会讨论一些可能的影响因素,如政策法规的变化,技术进步等。我会分析这些因素如何影响到各个机构的资金使用情况。
最后,我会总结出该法案的主要收益和潜在风险。这可能会涉及到一些重要的讨论,比如这是否会增加政府开支,或者这是否会影响经济稳定等。
总的来说,我会尽力确保我的报道具有全面性,准确性和时效性。如果需要的话,我也可以为您提供更多的信息或建议。

上一篇:为什么是临汾:引来多家大厂落地,又紧跟风口闯入微短剧赛道
下一篇:联想集团公布最新财报:营收同比增长近24%,混合式AI布局见实效
更多更酷的内容分享
猜你感兴趣
美国政府加大援引力度:计划投资61亿美元扩建美光科技在美的晶圆厂项目

美国政府加大援引力度:计划投资61亿美元扩建美光科技在美的晶圆厂项目

美国政府宣布与美光科技达成初步条款备忘录,给予美光总额高达61亿美元的资金援助,旨在帮助其在纽约州和爱达荷州发展尖端内存制造项目,并推动其在未来20年内在此两地的投资至多1250亿美元。此次资助也将为当地创造大量就业机会,包括2万个直接制造和建筑岗位。

热点资讯 04.26
软银持续加大对AI转型的投入,计划在未来一年内花费90亿美元

软银持续加大对AI转型的投入,计划在未来一年内花费90亿美元

软银计划今年对人工智能(AI)投资约90亿美元,并将通过整合旗下芯片设计公司Arm的交易来为其注入更多资源。此外,软银首席财务官后藤芳光表示,他们已经准备好为可能的巨额交易做准备。随着市场的激烈竞争和孙正义对人工智能的坚定信念,预计软银的投资额将在未来几年内增长至数十亿美元规模。其中包括对英国自动驾驶汽车初创企业的投资和对另一家英国半导体设计公司的收购谈判。软银的新业务主管、愿景基金管理合伙人Kentaro Matsui表示,软银将继续寻求与其他科技公司合作,以满足其对AI的需求。

热点资讯 05.28
英特尔获得美政府近两千万美元资金。计划在未来五年投入上千亿美元发展。

英特尔获得美政府近两千万美元资金。计划在未来五年投入上千亿美元发展。

英特尔将获美国政府逾200亿美元资金,其中最多85亿美元为直接融资,110亿美元为贷款;美国商务部宣布投资1000亿美元于半导体、新技术研发等,以创造大量制造业和建筑业就业机会。

热点资讯 03.21
美国欲投入16亿美元,重启芯片封装产业复兴计划

美国欲投入16亿美元,重启芯片封装产业复兴计划

美国商务部宣布拨款16亿美元发展芯片封装技术,目标是在“自给自足且实现盈利的国内先进封装产业”,这一举措被视为美国政府2023年公布的国家先进封装制造计划的一部分,旨在加快美国国内先进封装产能的建设。尽管全球芯片封装业大头集中在亚洲特别是中国台湾和韩国,但美国仅占全球芯片封装总量的3%,因此美国政府已向包括英特尔、SK、三星电子等在内的有关企业提供优惠政策,以吸引其在美国境内建立芯片封装工厂。

热点资讯 10.23
深入探索发酵食品对肠道健康的好处:你的饮食顾问

深入探索发酵食品对肠道健康的好处:你的饮食顾问

发酵食品与较低的心脏病、2型糖尿病和肥胖症患病风险相关,尤其是酸奶。酸奶中的微生物有助于降低血压和调节免疫反应,并可能通过增加有益菌的数量来改善肠道微生物群结构。然而,发酵食品对健康益处的确切原因仍需更多对照试验和特定菌株的研究。因此,专家建议寻找可靠来源并避免在家自行发酵食品,以免产生有害病原体。

生活常识 11.16
亚洲最大医院职称晋升纠纷引起大规模抗议:网友热议

亚洲最大医院职称晋升纠纷引起大规模抗议:网友热议

近日,郑州市大学第一附属医院医务人员因职称晋升问题引发不满,聚集在河南省卫健委门口高唱集体抗议。消息来源显示,原因在于“抗疫晋升优待政策的执行”,一些医务人员认为按照差额比例分配名额导致其晋升困难,这一问题引起了广泛争议。多地采取了倾斜政策,优先晋升一线医护人员的职称,并取消或降低对部分岗位比例的限制。

生活常识 11.16
福建眼科专家提醒:防微杜渐!早发现易误诊的这个‘隐形杀手’

福建眼科专家提醒:防微杜渐!早发现易误诊的这个‘隐形杀手’

昨天是第18个联合国糖尿病日,福州鼓楼区和后洲街道联合举办了“2024年联合国糖尿病日——糖尿病与幸福”宣传活动,朱锐主任医师针对糖尿病眼病进行了科普讲解,并强调了定期的眼科体检的重要性。随着年轻人群出现糖尿病发病率的上升,预防和规范治疗糖尿病眼病成为慢病管理领域的重点之一。

生活常识 11.16
中国历史性突破,成功完成八条全球主要海沟深渊载人深潜科考

中国历史性突破,成功完成八条全球主要海沟深渊载人深潜科考

中国科学家完成了八条全球主要海沟深渊的载人深潜科考,并在深渊深海地质、生命与环境科学领域取得了原创性重大发现和科考成果。"全球深渊深潜探索计划"旨在解决深渊生命起源、深渊地质演化、深渊环境污染等问题,计划启动以来已完成多个中外联合载人深潜航次。此次会议由中国科学院深海科学与工程研究所主办,包括来自新西兰、印度尼西亚、智利、丹麦、法国、葡萄牙、美国、印度等十个国家的学者参与,将焦点放在深渊地质、生物与环境主题上,通过学术交流与合作探讨推动深渊学科发展及全球热点议题。

生活常识 11.16
深度解析:有机硼氮(B/N)圆偏振发光手性分子的合成、结构及性能研究动态
新一代光学技术:从B/N圆偏振到手性分子,深入探索其合成、结构与性能变化
手性化学革命:详述B/N圆偏振发光手性分子的合成、结构和应用前景

深度解析:有机硼氮(B/N)圆偏振发光手性分子的合成、结构及性能研究动态 新一代光学技术:从B/N圆偏振到手性分子,深入探索其合成、结构与性能变化 手性化学革命:详述B/N圆偏振发光手性分子的合成、结构和应用前景

圆偏振发光(CPL)分子作为一类特殊的手性发光材料,近年来在材料科学、光学传感、信息加密和生物成像等领域展现出一定的应用潜力。研究发现, 主族元素的掺杂是调控圆偏振发光分子手性光学特性的有效策略,特别是B/N掺杂手性分子设计及其圆偏振发光性能方面所取得的部分成果。作者从轴向、螺旋和平面手性分子等三个方面对其进行了简要概述,并系统分析了手性分子结构与其独特手性光学性能之间的内在关系。文章特别指出具有圆偏振发光(CPL)特性的手性材料在3D显示技术、信息加密、手性传感等众多领域都展现出广泛的应用潜力。CD光谱和CPL光谱是分别用于表征手性分子基态和激发态手性特性的重要技术。CD光谱的吸收不对称因子gabs通常采用公式gabs=2(εL−εR)/(εL+εR)来量化。类似地, CPL光谱的发射圆极化特性可以通过发光不对称因子glum来评估,计算公式为glum=2(IL−IR)/(IL+IR), 其中IL和IR分别表示左手和右手圆偏振光的发射强度, glum的理论极值为2.对于大多数有机分子, glum的估算可以简化为glum=(IL−IR)/√2.

生活常识 11.16
圣路易斯华盛顿大学Joshua S. Yuan与德州农工Susie Y. Dai:微生物与电催化协同设计,驱动电生物柴油研发

圣路易斯华盛顿大学Joshua S. Yuan与德州农工Susie Y. Dai:微生物与电催化协同设计,驱动电生物柴油研发

科学家提出新型电生物柴油概念,可取代传统石油基柴油并生产低碳产品。

生活常识 11.16
卫星高度计监测显示北极湖泊地表水显著上升,创新成果值得关注

卫星高度计监测显示北极湖泊地表水显著上升,创新成果值得关注

本文介绍了一项研究,该研究表明北极湖泊虽然受到冻土融化的影响,但整体上呈现出增加的趋势。这不仅需要重新评估这项研究的结论,而且对于深入理解北极应对全球变暖的方式以及为制定北极生态保护政策提供科学依据具有重要意义。此外,由于多方面的因素影响,科学家们需要更多的证据来揭示北极地表水体的动态变化趋势。

生活常识 11.16
婴儿紧急提示:避免在哭闹时喂食,以防气管异物!

婴儿紧急提示:避免在哭闹时喂食,以防气管异物!

11月14日,安徽省儿童医院接诊一名2岁女童因食物卡住气管引发呼吸困难。需要立即就医并采用支气管镜异物取出术处理。

生活常识 11.16
创新点子大爆发:松江区的孩子们以秋装为主角,玩出了别具一格的新意!

创新点子大爆发:松江区的孩子们以秋装为主角,玩出了别具一格的新意!

松江仍处于秋天。洞泾幼儿园亲子自然行走活动又上线。活动中大手牵小手玩转落叶时装秀。孩子们四散开来组队寻找心仪的树叶。家长们精心准备废旧材料搭建简易走秀舞台。家长们纷纷拿出手机定格下俏皮可爱的画面。此次主题活动结合自然元素,旨在提高孩子的动手能力和环保意识。

生活常识 11.16
麦麦找到出路:成功之路上的关键一环是如何找一个专业团队的帮助?

麦麦找到出路:成功之路上的关键一环是如何找一个专业团队的帮助?

未就业率随时间变化的趋势 全职主妇的定义和数量,包括全职主妇是否是中国女性的主要选择,以及她们的就业类型和发展路径,都在探讨。数据显示,中国大部分全职主妇是在生育后经历一段时间的就业中断,做过一段时间的全职妈妈后又回归就业。然而,这种现象在全球范围内存在差异,尤其是在美国,虽然女性长时间在育儿后工作的人群比例较低,但也有相当比例的女性在孩子的学业结束后仍然选择回归职场。 中国长期未就业的全职主妇比例低,主要是因为传统的性别观念影响,以及单位制和“妇女能顶半边天”的意识形态。而在不同的出生代中,这一比例有所变化。例如,1964年后出生的女性长期未就业的比例超过10%。这一比例的变化可能反映了社会对职业发展的看法和期望的改变。

生活常识 11.16