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小K播早报--科技委员会组建 微软将聊天机器人技术植入Office软件

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  《科创板日报》3月17日讯今日科创板早报主要内容有:国务院国资委党委在人民论坛发表署名文章,更大力度布局前瞻性战略性新兴产业,在集成电路、工业母机等领域加快补短板;人工智能将成浙江中小学必修课。

  《科创板日报》主播小K为您播报。

  【市场动态】

  中共中央、国务院:组建中央科技委员会

  近日,中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》。其中提到,组建中央科技委员会。加强党中央对科技工作的集中统一领导,统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革,研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策,统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题,研究确定国家战略科技任务和重大科研项目,统筹布局国家实验室等战略科技力量,统筹协调军民科技融合发展等,作为党中央决策议事协调机构。

  国资委:更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板

  国务院国资委党委16日在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》:国资国企将全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署,以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点,深入实施新一轮国企改革深化提升行动,坚定不移推动国有资本和国有企业做强做优做大,在建设现代化产业体系、构建新发展格局中发挥更大作用。其中,围绕增强产业引领力深化改革,更好推动现代化产业体系建设。更大力度布局前瞻性战略性新兴产业。加大新一代信息技术、人工智能新能源新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,在集成电路、工业母机等领域加快补短板强弱项,促进支撑国家算力的相关产业发展,推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。

  浙江:人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程

  从昨日召开的2023浙江数字教育大会上获悉,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程,中小学科学、数学等学科,都将大篇幅融入人工智能教学内容。目前,信息技术已成为浙江省一门高考学科,中小学引入人工智能课程,将有利于学生打好基础。

  微软官宣将把聊天机器人技术植入Office办公软件

  当地时间周四(3月16日),微软在其官网宣布,正在将其人工智能(AI)技术植入到办公软件中,该功能名为“Microsoft 365 Copilot”。根据官网上公布的演示视频,Copilot可以在微软的多个商业应用程序中使用,包括Word、PowerPoint、Excel等。据官网介绍,研究人员改进了大语言模型(LLM)的能力,使其能更好地理解和回应用户输入的文本,这也是Copilot将成为全新工作方式的主要原因,它比“将ChatGPT嵌入Microsoft 365”表现得更强大。

  【公司面面观】

  赣锋锂业:2022年净利205亿元同比增长292%

  赣锋锂业发布业绩快报,2022年营业收入为418.23亿元,同比增长274.68%;归母净利润204.78亿元,同比增长291.67%;基本每股收益10.17元。受益于全球新能源产业快速发展,下游客户对锂盐的需求强劲增长,2022年公司锂盐产品的销售价格较2021年同期有较大幅度上涨;公司锂电池板块产能迅速释放,销量明显提升。

  昆仑万维:目前公司AIGC、人工智能等业务产品尚未产生实际收入

  昆仑万维回复深交所关注函称,公司从2021年开始布局AIGC领域,致力于在AIGC模型算法上的技术创新,目前公司AIGC、人工智能等业务产品尚未产生实际收入,预计对公司2023年财务状况不会产生较大影响。公司互动易回复具有事实依据,相关回复客观、审慎。公司和奇点智源合作开发中国版类ChatGPT,预计今年内将发布中国版类ChatGPT,并且会将代码开源。中国版类ChatGPT的知识产权归奇点智源所有,后续公司享有中国版类ChatGPT商业化产生的净利润的50%,但后续能否顺利实现商业化存在较大的不确定性。

  多家科创板公司股东拟减持

  寒武纪公告,股东古生代创投和国投创业基金拟合计减持不超过3.34%。

  澳华内镜公告,千骥创投、Appalachian、君联欣康拟减持不超过13.79%。

  极米科技公告,股东百度毕威拟减持公司股份不超过58.36万股,即不超过公司总股本的0.83%。

  热景生物公告,股东周锌、同程热景拟减持公司股份合计不超过公司总股本的3.76%。

  【科技前沿】

  新型“人造树叶”能源转化率创新纪录

  欧盟“A-LEAF”项目团队在最新一期《能源与环境科学》杂志上撰文指出,他们研制出了一款“人造树叶”系统,能模仿自然界的光合作用,将二氧化碳和水转化为可持续燃料,创下10%的太阳能—燃料转化效率新纪录。这是首款太阳能—燃料转化率比天然树叶高一个数量级的“人造树叶”,为实现能源转型提供了可持续解决方案。

  纳米结构扭曲程度首次实现控制

  美国密歇根大学领导的一个研究小组显示,由纳米颗粒自组装而成的微米大小的“蝴蝶结领结”,可形成各种不同的扭曲形状,并能被精确控制。这一进展为轻松生产与扭曲光相互作用的材料开辟了道路,为机器视觉和药物生产提供了新的工具。相关论文15日发表在《自然》杂志上。

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