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  1. 4 天前 · 馬斯特是美國退役陸軍中將,在2017年2月至2018年4月擔任川普 (Donald Trump)政府國安顧問。 日經亞洲 (Nikkei Asia)今天刊登他3日接受日經網路採訪的內容。 馬斯特說,川普常問「美國的利益為何? 為什麼美國必須這麼做? 其他國家能多做一點嗎? 」這是因為川普的外交政策哲學建立在共同分攤重擔和互惠的基礎上。 馬斯特表示,他認為川普假如勝選,將遵守「美日安保條約」,且釣魚台列嶼 (日方稱尖閣諸島)適用這份條約。 馬斯特也斷言,不論11月的選舉是現任民主黨籍總統拜登 (Joe Biden)或共和黨籍的川普勝出,贏家都將深信,要確保日本及區域內其他國家的安全及主權,沖繩具有戰略重要性;他們都將認可維持駐沖繩美軍很重要,畢竟「防止戰爭比起必須作戰便宜得多」。

  2. 5 天前 · 4名知情人士指出,台灣很希望能買到空境公司的2款彈簧刀無人機。 知情人士指出,台灣的官員逐漸認為,美國製自殺式無人機能有效擊中穿越台海的中國船艦、或試圖在台灣登陸的中國坦克車輛。 根據報導,自殺式無人機最早使用追溯到1980年代伊朗與伊拉克戰爭,真正廣泛應用是2020年亞美尼亞和亞塞拜然在南高加索地區的戰爭,即第2次納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭(Second Nagorno-Karabakh War),當時以色列製的自殺式無人機支援亞塞拜然進攻,輕易壓倒科技較不先進的亞美尼亞軍隊。 報導也指出,彈簧刀無人機被烏克蘭軍隊廣泛使用。 俄羅斯入侵烏克蘭以來,已有1100架美製的彈簧刀無人機運往烏克蘭。 俄羅斯以自製的柳葉刀無人機(Lancet)反擊,也以伊朗的見證者無人機(Shahed)助攻。

  3. 5 天前 · 俄國間諜. 卡隆. 時間:2024-05-09 17:29. 新聞引據:中央社. 撰稿編輯:張子清. 英國外交大臣卡隆(David Cameron)。 (AFP) 英國外交大臣卡隆 (David Cameron)今天 (9日)將發表兩場指標性演說,呼籲歐洲在日益艱險的國際局勢中,應更強悍、堅定,在當今國際間「意志力之戰」中,證明敵手的錯誤。 儘管英國外交部未預告卡隆將在演說點名中國,值得一提的是,自首相蘇納克 (Rishi Sunak),英國政府高階官員近來曾數度公開提及由俄羅斯、伊朗、北韓、中國等組成的「威權國家軸心」 (an axis of authoritarian states),並且無視中方抗議。

  4. 5 天前 · 美聯社報導,根據聯合國決議,今年5月25日是史上第一場世界所有地區代表都參加的國際足球賽屆滿100週年的日子,這場比賽於1924年巴黎夏季奧運期間的5月25日舉行。 擁有193個成員國的聯大在主席佛朗西斯(Dennis Francis)敲響木槌下,全體一致通過這項決議,會議大廳內響起一陣熱烈的掌聲。 提出這項決議的利比亞駐聯合國大使桑尼(Taher El Sonni)告訴聯大:「無論如何稱呼足球,它都是全球最受歡迎和關注的運動。 他強調,足球不僅僅是各年齡層的人在街上、村莊、學校和庭院用來玩樂和比賽的運動,由於其在全球體育界「無與倫比的地位」,「足球成了全球通用的語言,跨越國家、文化與社會經濟的障礙」。

  5. 4 天前 · 高溫超導體. 時間:2024-05-10 12:23. 新聞引據:中央社. 撰稿編輯:王育偉. 國立中山大學物理系助理教授鍾佳民與跨國研究團隊,成功破解過去30年全球科學家無解的高溫超導體理論模型。 (中山大學提供) 國立中山大學物理系助理教授鍾佳民與跨國研究團隊,以數值方法模擬計算高溫超導體理論模型,成功破解過去30年全球科學家無解的高溫超導體理論模型,研究結果登上國際期刊「科學」。 中山大學今天 (10日)表示,鍾佳民與美、德等學術機構合組跨國研究團隊,精準模擬預測實驗結果,成功使過去30年來,全球科學家無解的高溫超導體理論模型得到確定答案,獲登世界權威期刊「科學」 (Science)。

  6. 5 天前 · 2018年,當時仍是鴻海集團董事長的郭台銘與時任美國總統川普同台參加當地面板廠動土典禮,鴻海宣布投資金額達100億美元,川普形容這項計畫是「世界第8大奇蹟」。 不過,富士康2021年改稱將在當地投資6.72億美元,並將新增1, 454個工作機會,而非上述的100億美元,也非川普政府承諾創造的1萬3千個工作機會。 美國總統拜登(Joe Biden)8日在訪問搖擺州威斯康辛州期間,抨擊總統大選競爭對手川普(Donald Trump)未兌現他對當地的富士康投資項目承諾。 彭博(Bloomberg)及路透社報導,拜登與微軟總裁史密斯(Brad Smith)一同出席威州活動,史密斯宣布微軟計畫斥資33億美元在威州拉辛郡...

  7. 4 天前 · 全球最大的碳捕捉廠8日於冰島啟用,透過直接從空氣吸除二氧化碳並封存地底達到減碳。專家界認碳捕捉用於難以做到淨零排放的領域,與造林或其他綠色科技相輔相成。