我目前的研究重点是开发和集成用于量子计算的硅自旋量子比特 (qubit) 技术。量子计算机代表了一种革命性的计算方法,其运行原理与传统计算机的原理根本不同。这些机器的核心是量子比特,可以通过各种方法实现,每种方法都有独特的属性。当前的商用量子计算机利用超导、冷原子和离子阱等技术,所有这些技术都依赖于不同的物理现象。我的研究专门探索硅自旋量子比特。硅是传统计算中晶体管的基础材料,为量子比特实现提供了显著的优势。它与现有半导体制造工艺的兼容性为大规模量子计算机开发提供了潜力。虽然存在使用光子的替代方法,但最佳量子比特技术仍是一个悬而未决的问题。正在进行的研究和开发
建筑学 48026 第二年研讨会:建筑学第二版 3.0 AW 11:00AM 12:20PM CFA 214 宾夕法尼亚州匹兹堡 Workinger 48051 留学 0.0 A TBA TBA 宾夕法尼亚州匹兹堡 讲师 TBA 48105 建筑设计工作室:Poiesis Studio 2 15.0 Lec MWF 02:00PM 04:50PM MM A14 宾夕法尼亚州匹兹堡 Yang A MWF 02:00PM 04:50PM CFA 200 宾夕法尼亚州匹兹堡 Alenjery B MWF 02:00PM 04:50PM CFA 200 宾夕法尼亚州匹兹堡 Chang C MWF 02:00PM 04:50PM CFA 200 宾夕法尼亚州匹兹堡 Hitch D MWF 02:00PM 04:50PM CFA 200 宾夕法尼亚州匹兹堡 Wood-Sternburgh 48111 探索匹兹堡 3.0 AF 11:00AM 12:20PM CFA 214 宾夕法尼亚州匹兹堡 Torello 48112 数字制造技能 2.0 13 T 04:00PM 04:50PM MM 103 宾夕法尼亚州匹兹堡 Sontag 14 T 04:00PM 04:50PM MM 103 宾夕法尼亚州匹兹堡 Sontag 数字制造技能 TBA A3 R 02:00PM 02:50PM MM C4 宾夕法尼亚州匹兹堡 Sontag 数字制造技能 TBA A4 R 02:00PM 02:50PM MM C4 宾夕法尼亚州匹兹堡 Sontag 数字制造技能 TBA B3 R 03:00PM 03:50PM MM C4 宾夕法尼亚州匹兹堡 Sontag 数字制作技能 TBA B4 R 03:00PM 03:50PM MM C4 宾夕法尼亚州匹兹堡 Sontag 数字制作技能 TBA C3 R 04:00PM 04:50PM MM C4 宾夕法尼亚州匹兹堡 Sontag 数字制作技能 TBA C4 R 04:00PM 04:50PM MM C4 宾夕法尼亚州匹兹堡 Sontag
鱼雷和水雷 1941 年 12 月 22 日,战时内阁会议决定在澳大利亚制造鱼雷,这项决定使该国的精密工程领域承担了一项极其困难的任务;由于鱼雷在现代军备中占有重要地位,这项任务具有极其重要的潜在意义。海上力量是英国在 19 世纪称霸世界强国的基石,因此鱼雷的研发本质上是英国的成就也就不足为奇了,尽管它最初并不是英国的发明。英国在鱼雷应用方面的早期领先地位很大程度上归功于指挥官(后来的海军上将)费舍尔的热情,但其他大国不久也进入了该领域。这种武器的巨大潜力首次显现于 1914-18 年的战争中,当时德国利用 U 型潜艇和鱼雷对商船造成了如此严重的损失,几乎让英国屈服。在第一次世界大战后的二十年里,随着从飞机上投放鱼雷的方法的发展,鱼雷的破坏力更大,不需要太多的洞察力就能预测鱼雷在未来战争中会扮演什么角色。 2 英国的鱼雷制造主要由一家私人公司 Whitehead Torpedo Company 进行,该公司为各个角落制造鱼雷,
要能够继续交付这类状态塑造项目,我们需要从今天开始建立未来的劳动力。这项预算以我们的国家领先培训投资为基础,额外的5.55亿美元,以扩展获得免费的TAFE,支持学徒和学员的机会,并培训更多的心理健康专业人员。
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摘要 引言 食管鳞状细胞癌 (OSCC) 是世界各地 (包括中国) 最常见的恶性肿瘤之一。迄今为止,IV 期 OSCC 患者的标准治疗是全身化疗和姑息治疗,但预后不佳。然而,关于放射治疗在 IVa 期 OSCC 患者中针对原发肿瘤的作用尚未达成共识。因此,本研究旨在评估原发性放疗联合 S-1 和奈达铂 (NPD) 化疗对 IV 期 OSCC 患者的疗效。 方法与分析 本研究是一项多中心、开放标签、随机对照试验。总共 180 名符合条件的 IV 期 OSCC 患者将随机分为研究组(90 名患者)和对照组(90 名患者)。研究组患者将接受剂量为 50.4 Gy 的原发肿瘤放疗,联合 4-6 个周期的 S-1 和 NPD 化疗。对照组患者仅接受4-6个周期的S-1和NPD化疗。研究将测量主要和次要结果。统计分析两组在总生存期、无进展生存期和安全性方面的差异。所有结果将在治疗前、治疗后和随访后确定。本研究结果将为放射治疗在中国IV期OSCC患者中的作用提供证据,为晚期食管癌患者提供新的治疗选择。 伦理与传播 本研究已获郑州大学第一附属医院机构伦理委员会批准(批准文号:SS-2018-04)。 试验注册 本试验于2018年11月1日在中国临床试验注册中心(ChiCTR1800015765)注册;回顾性注册,http://www. chictr.org.cn/index.aspx。
2024 年 11 月 11 日亲爱的朋友们:欢迎参加第二十五届麦克奈尔学者研究研讨会。感谢您加入我们,共同庆祝拉马尔大学麦克奈尔学者的成就。当您阅读这些摘要时,学者们将成功完成口头答辩,并花了数周时间为今天的演讲做准备。拉马尔大学的麦克奈尔学者计划已成功开展了第二十五年,每年我们都对学者们在研究中涉及的主题的复杂性感到惊讶。您今晚将听到的研究是学者以及拉马尔教职员工一年的承诺和奉献的结晶,他们投入时间和技能与学者合作进行研究。我们非常幸运地得到了许多教职员工的支持和鼓励,他们作为社会导师与我们的学生一起工作,或就研究生和教职员工生活的方方面面举办了研讨会和研讨会。这些人为我们的学生送上了一份宝贵的礼物——他们自愿花时间支持、鼓励和培养我们的学者的抱负。我们想向今年促进学者学术成长的教师导师表示衷心的感谢。今年,大学里一些最有才华的本科生与杰出的教师一起工作。这些研究项目投入了大量的辛勤工作和奉献,学者的成功很大程度上归功于导师的才华、专业知识和动力。学者们,当你期待继续你的教育时,把今年看作是你在研究生院及以后取得成就的基础工作。今年你们克服了许多障碍,有很多值得骄傲的地方。很高兴看到你们的创意以今晚演讲的形式实现。我们祝贺每一位 McNair 学者完成了一个令人难以置信的项目,并开辟了一条通往更多启发性体验的道路。我们希望你们喜欢今天聆听我们的学者演讲。我们很荣幸拉马尔大学有这些才华横溢的学生和敬业的教师,我们希望向所有人表示赞扬和祝贺,感谢他们所做的出色工作。 Pamela K. Comer,McNair 学者项目主任
Vel Tech TBI 已创建了最先进的设施,例如电子垃圾回收试验工厂、3D 打印实验室、配备先进 CNC 机器和 NDT 技术(用于产品开发和检查)的制造工厂、支持生物技术创新的生物孵化器以及 NVIDIA 支持的 AI、ML、DL 和数字服务。重点领域的创新包括数字服务和物联网、分析、AI/ML/DL、AR/VR、移动应用、电子商务、3D 打印、电子垃圾/塑料垃圾管理、制造、嵌入式系统和 VLSI、农业、机器人/无人机、医疗保健和生物孵化。Vel Tech TBI 的合作伙伴包括:
进行了近场标准空气污染物(CAP)评估,以估计标准污染物和危险空气污染物(HAP)的最大潜在影响,这些污染物(HAP)可能会从可能在项目区域中运行的排放来源。该项目的固定和逃亡发射源将产生颗粒物的直径为10微米(PM 10),直径为2.5微米或更少的直径(PM 2.5),一氧化碳(CO),二氧化碳(SO 2),氮气氧化物(NO X)和HAP。因此,使用美国气象学社会/EPA监管模型(AMERMOD)分配模型模型模型模型,分析了这些瓶盖和HAP的符合国家环境空气质量标准(NAAQS)和内华达州环境保护部(NDEP)风险评估和毒理学基本比较水平。
Thanassis Rikakis 擅长组建跨学科团队,涵盖艺术和技术学科,以创造具有影响力的创新。去年夏天,他将自己的技能带到了卡内基梅隆大学,那里是没有人比他做得更好的地方。8 月,Rikakis 加入卡内基梅隆大学,担任设计、艺术和技术副教务长。他是美术学院设计学院的全职教授,并兼任音乐学院和工程学院生物医学工程系的兼职教授。他还负责管理该大学的娱乐技术中心 (ETC)。自从从亚利桑那州立大学来到卡内基梅隆大学后,Rikakis 一直在与大学内外的人士会面,收集信息,帮助他更好地了解使卡内基梅隆大学成为世界领先的艺术和技术大学的协同作用。他说,他期待与帮助建立这一声誉的众多人士合作。 《Piper》最近采访了里卡基斯,谈论了他的新角色、大学以及他来到匹兹堡的道路。