
据美国白宫8月13日消息,特朗普签署总统公告,以国家安全为由调整无人机系统(UAS)及零部件进口政策。自9月3日起,美国将对25公斤以上无人机、搭载热成像设备的无人机、无人机基站及部分关键零部件加征100%关税,对25公斤及以下无人机加征25%关税,部分零部件关税将于2027年2月9日起实施。日本、韩国、瑞士、欧盟等产品在满足关键技术和零部件来源要求后最高适用15%税率,英国最高10%;同时,美国将建立“产业回流”激励机制,对承诺在美新建无人机及零部件产能的企业提供关税优惠。
美国白宫发布《调整美国无人机系统及零部件进口》公告,对进口无人机及零部件加征关税
据美国白宫8月13日消息,特朗普签署总统公告,以国家安全为由调整无人机系统(UAS)及零部件进口政策。自9月3日起,美国将对25公斤以上无人机、搭载热成像设备的无人机、无人机基站及部分关键零部件加征100%关税,对25公斤及以下无人机加征25%关税,部分零部件关税将于2027年2月9日起实施。日本、韩国、瑞士、欧盟等产品在满足关键技术和零部件来源要求后最高适用15%税率,英国最高10%;同时,美国将建立“产业回流”激励机制,对承诺在美新建无人机及零部件产能的企业提供关税优惠。
美国白宫发布《关于重建美国海军和造船工业基础的总统备忘录》,提升美国海军舰艇建造与维修能力
据美国白宫8月13日消息,特朗普签署《关于重建美国海军和造船工业基础的总统备忘录》,要求通过简化舰艇设计、扩大造船产能和引入国际竞争,提升美国海军舰艇建造与维修能力。备忘录提出借鉴“芬兰模式”,允许外国企业参与美国造船项目,但须同步在美新建或控股船厂、培训美国工人、转让造船技术并建立美国供应链;同时推动建设第五座公立海军船厂和潜艇维修零部件中心,并改革海军海上系统司令部(NAVSEA),减少重复设计和官僚程序。
英国信息通信业贡献第二季度近半经济增量,人工智能相关投资带动效应初步显现
据路透社8月13日消息,英国第二季度经济环比增长0.4%,信息通信业贡献近半增量,计算机编程、咨询及相关活动产出环比增长3.7%。同期设备和机械投资增至221亿英镑,计算机、电子及光学产品制造业产出同比增长10.7%,居13个制造业子行业首位。分析认为,人工智能相关算力建设的带动迹象已在数字服务、硬件投资和制造业数据中显现,随着英国强调“技术主权”,本土算力与制造能力的重要性进一步上升。
美国谷歌发布Gemini 3.7 Flash模型,以较低价格拓展编程和智能体应用
据路透社8月13日消息,谷歌发布Gemini 3.7 Flash,面向软件编程和自动化商业任务,并接入覆盖160多个国家的Gemini Spark智能体服务。该模型年内推广价为每百万Token输入0.75美元、输出3.75美元,较Gemini 3.6 Flash原始价格低一半。旗舰模型Gemini 3.5 Pro仍未公布发布时间。分析认为,谷歌正以轻量模型、价格优惠和订阅服务扩大用户覆盖,但旗舰模型进度仍是其追赶OpenAI和Anthropic的重要变量。
美国证券交易委员会推迟加密资产新规表决,行政规则与国会立法均未落地
据路透社8月13日消息,美国证券交易委员会因日程问题取消原定8月14日举行的加密资产规则表决会议,拟议豁免将允许初创企业在一定条件下免于遵守部分传统证券发行规则。此前参议院休会前未表决《清晰法案》。分析认为,美国正由执法主导转向为代币和区块链交易制定专门规则,但行政规则与国会立法均未落地,证券与商品的监管边界仍待厘清。
英国政府拟对AI驱动的基因合成采取保障措施,防范将其滥用于制造生物武器
据彭博社8月12日消息,英国政府计划加强对人工智能在基因合成中的应用进行监管,以防范恐怖组织用其开发生物武器。英政府拟从模型安全评估、访问控制和生物技术风险监测等方面建立防护机制,并考虑干预AI公司与专门从事基因测序并拥有大量基因组数据集的学术机构之间的合作。
美国卫生与公众服务部扩大健康中心计划投资,搭建本土医疗采购平台推进“美国优先”议程
据HHS官网8月13日消息,美国卫生与公众服务部(HHS)宣布通过下属卫生资源与服务管理局(HRSA)扩大健康中心计划的投资范围。HRSA将搭建统一采购服务平台,为健康中心提供美国本土产品的资质核验与采购支持。此举是落实特朗普政府“美国优先”议程、探索医疗中心采购美制医疗用品及设备的新途径,同时进一步推动消费者选购美国本土医疗产品。
美国博德实验室推出OptPrime模型,优化基因编辑效率加速新药研发
据Broad Institute官网8月12日消息,美国博德实验室开发出OptPrime机器学习模型,可精准预测先导RNA编辑性能,为基因编辑研究提供智能化的前置评估工具。该模型将先导RNA编辑的专业知识融入自身数学架构,有效提升了预测结果的准确性,可帮助研究者选择最优编辑候选方案实验,无需对全部方案逐一开展实验验证,大幅压缩实验成本、缩短研发周期,有助于简化新型基因药物开发流程。
美国麻省理工学院研究人员搭建经济分析框架,系统评估聚变电站商业可行性
据《核聚变与等离子体物理》8月11日消息,美国麻省理工学院等离子体科学与聚变中心团队提出一套系统评估聚变电站(FPPs)商业可行性的经济分析框架。该框架借鉴一种与技术路线无关的“劳森判据”,共设置科学物理、工程性能参数和经济要素三类指标,其中经济增益系数Qecon(聚变电站全生命周期收益与总成本比值)≥1,是实现商业可行性的必要不充分条件。根据该框架,论文推导出三项结论:一是功率密度偏低时,售电收入无法覆盖建设与融资成本;二是设计阶段应优先考虑更换部件维修便捷性与可制造性,而非一味追求耐用性;三是政府贷款担保、差价合约等政策工具可在技术水平不变的前提下,提高经济可行性。相关成果发表在《Journal of Fusion Energy》。
美国HII公司和MetalCraft公司联合研制的无人水面艇,通过国防创新部门原型测试
据海军新闻8月11日消息,美国亨廷顿·英格尔斯工业公司(HII)宣布,其与MetalCraft公司联合研制的“Watcher”小型无人水面艇已通过美国国防创新部门(DIU)的原型项目性能测试。Watcher由HII的Odyssey自主控制系统提供动力,具备高速拦截、最高1000海里的航程以及453千克的载荷能力。DIU的官方认可标志着该原型项目圆满完成,为美国海军及海军陆战队提供了具备持续前沿监视和独立防御能力的经济型自主拦截平台。
加拿大启动“国防无人系统倡议”,加快国内无人及自主系统的开发、测试和生产
据简氏防务8月12日消息,加拿大政府发布声明,启动国防无人系统倡议(DDI),加快国内无人和自主系统的开发、测试和生产,以支持加拿大武装部队和加拿大海岸警卫队的需求。声明指出,无人技术在军事行动中日益重要,DDI旨在加强加拿大发展关键国防能力的能力,同时减少依赖并增强供应链韧性。DDI重点支持的项目涵盖情报、监视与侦察(ISR)、战场后勤、人员防护以及反无人机(C-UAS)等多重任务需求。
日本川崎重工XEC-2远程电子战飞机计划在2026财年完成飞行测试,并于2027年服役
据janes网站8月12日消息,日本川崎重工XEC-2远程电子战飞机计划在2026财年完成一系列飞行测试,并计划于2027年服役。XEC-2的研发旨在重建自卫队的机载电子攻击(EA)与电子战能力,填补YS-11EA电子战飞机2024退役后的能力空白。日本2026年防务白皮书强调,电子战与电磁频谱管理已成为现代作战的关键支柱。除现有的首架原型机外,日本防务省目前正研究是否进一步增购该型飞机,并同步评估航空自卫队的整体部队结构调整方案。
美国受2027财年预算问题影响,或推迟“金穹”系统建设进展
据defensescoop网站8月12日消息,美国“金穹”导弹防御计划负责人在美国2026年太空与导弹防御研讨会上警告,因美国2027财年预算不稳定,“金穹”导弹防御架构进展面临资金中断与延迟风险。自2025年项目启动以来,“金穹”主要依赖“和解法案”拨款而非常规拨款,其中2027财年申请的175亿美元中有97%未获稳定保障。目前该项目正处于关键技术爬坡期,95%的核心部件合同已落实,并已通过两次靶场测试,美军仍暂定2028年夏季实现初期部署。
美国稀土公司Ucore与日本住友商事美洲子公司签署合作协议,共同进行稀土采购、分离和销售
据阿格斯金属8月12日消息,美国稀土公司Ucore与日本住友商事美洲子公司签署合作协议,就原料采购、稀土分离和销售等开展合作。根据协议,双方将共同为Ucore在路易斯安那州的战略金属综合(SMC)采购稀土原料,并推进下游稀土分离承购业务。但目前双方公司均未披露原料数量、承购数量、定价条款、投资承诺及合同期限,也未说明是否有日本客户同意从该项目购买产品,因而该协议或不具备保证性。
美国空军向美3D Systems公司追加900万美元,延长金属大型超音速增材制造项目
据VoxelMatters8月10日消息,美国空军向美国3D Systems公司追加900万美元资金,开发大型金属3D打印机先进技术演示器(GEN-II DMP-1000),项目总投入累计达2740万美元。该项目聚焦金属大型幅面增材制造(LFAM)技术研发,其研究重点是高超音速装备相关制造能力,研究团队计划于2027年9月完成此阶段研究。据悉,该技术应用范围广泛,或将为美军C-17“环球霸王III”运输机配备3D打印的微型翼片。
麻省理工学院研究人员开发新型3D打印系统,可通过分层光学元件和机械位移实现外观改变
据VoxelMatters8月10日消息,美国麻省理工学院(MIT)研究人员开发出一种名为ShiftLens的3D打印系统。该系统仅依靠物理交互即可改变打印物体外观,而无需依赖内部电子元件。ShiftLens通过在一张包含多种表面状态对应图像条带的底层背板上,叠加柱状透镜阵列,来实现外观的切换。当移动透镜层的位置时,透镜会引导光线放大图案层的不同部分,从而改变物体外观。
-END-
由国际技术经济研究所整编
转载请注明

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。
地址:北京市海淀区小南庄20号楼A座
电话:010-82635522
微信:iite_er


