勒克瑙的整数大学(8687556651,abhishek@iul.ac.in)Google Scholar引文| OrcID ID | scopus |科学网络|研究门
1.5 系统、控制和优化 系统、控制和优化 (SCO) 研究项目致力于复杂动态系统的分析、控制和优化。重点是基础数学研究,由来自工程和自然科学领域的同事合作推动。数学系统和控制理论涉及随时间演变的开放和互连系统的建模和控制。不仅要分析动态行为,还要影响(控制)和优化动态行为;通过增加反馈回路、与其他动态系统的互连(控制器设计)或最佳参数选择。此外,通过将复杂系统视为更简单组件的网络,强调系统的观点。从优化的角度来看,我们研究迭代算法的收敛性和复杂性,以及它们的底层动态。
一般信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11 费用和财政支持.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 费用和开支.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 生活住宿.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 住宿.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 优秀学生录取计划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 政策和法规 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 学生代表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 官方出版物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
全球能源消耗预计到2050年将上涨近50%。氢作为一种干净且多才多艺的能源载体,可以满足这一需求,也可以在能源和工业领域进行深层脱碳。到2050年,氢需求预计将增长六倍。澳大利亚与亚洲市场的邻近为领导新兴的氢出口行业带来了重要的机会。液体氢(LH₂)具有高能量密度,预计通过通过液化来减少氢气的量接近900倍,从而在供应链中发挥关键作用,从而促进有效的存储和运输。由于类似的低温(低温)过程,液态天然气(LNG)行业是液体氢(LH₂)生产的基准。作为LNG的领先生产商,澳大利亚具有通过利用现有知识,基础设施和供应链来开发类似LH₂部门的竞争优势。但是,当前的氢液化器缺乏实现快速增长和发展所需的效率和成本效益。
Datye 在电子显微镜方面的专业知识无疑是获得资金的关键,但他说,正是他在合作、提案撰写和了解大型项目如何获得资助方面的丰富经验才促成了成功。尽管由于疫情而有所延迟,但显微镜于 2021 年安装在 UNM 物理、天文学和跨学科科学 (PAIS) 大楼内定制设计的电子显微镜和 X 射线衍射套件中。大楼内的空间在疫情前不久完工,可控制振动、冷却和电磁场要求,并位于中心位置以鼓励跨学科工作。与地球和行星科学杰出教授 Adrian Brearley 的长期合作使该团队能够为 UNM 研究人员提供先进的电子显微镜工具
- 普渡大学化学工程学院 Winthrop E. Stone 杰出教授 (2004 年至今) - 普渡大学环境与生态工程部附属教员 (2011 年至今) - 太阳能经济综合研究生教育与研究培训 (IGERT) 中心主任 (2009-2016) - 美国国家科学基金会 NRT 中心可持续食品、能源与水系统中心主任 (2017 年至今) - 瑞士洛桑联邦理工学院客座教授 (2010 年 9 月,2018 年 5 月 - 6 月)。 - 德国柏林亥姆霍兹材料与能源中心访问科学家 (2010 年 10 月 - 2011 年 2 月)。 - 新加坡国立大学化学与生物分子工程系埃克森美孚访问教授 (2011-2014)。 - 德克萨斯 A&M 大学哈格勒高等研究院研究员 (2014-2015)。 - 墨尔本大学客座教授,澳大利亚墨尔本 (2018 年 1 月 - 2 月) - 美国国家可再生能源实验室 (NREL) 访问科学家,科罗拉多州戈尔登 (2018 年 3 月 - 4 月)。 - 天津大学客座教授,中国天津 (2018-2020) - 印度孟买化学技术学院杰出兼职教授 (2019-2021) 美国阿伦敦空气产品和化学品公司 (1980-2004) 2003-2004 空气产品研究员(空气产品最高技术职位) 空气产品技术委员会主席 空气产品技术执行团队参与成员。1980-2003 工艺工程师、首席研究工程师、高级首席研究工程师、首席研究工程师、工艺经理
Kristina Ramstad,博士,生物学副教授,KristinaR@usca.edu Ramstad 博士是一名保护遗传学家。她的工作借鉴了基因组技术和实地生态研究,以提高我们对濒危物种的了解和管理。在阿拉斯加研究红鲑鱼,获得理学硕士(华盛顿大学)和博士学位(蒙大拿大学)研究后,Ramstad 博士移居新西兰,花了八年时间研究猕猴桃的保护遗传学。她于 2015 年在 USCA 担任现任职务,并会告诉您她目前的研究兴趣是美国南部潮湿而神秘的沼泽中的木鹳。KellyGi@usca.edu 她的研究重点是了解海洋和沿海环境如何响应当前和过去的气候变化而变化。为此,吉布森博士和她的学生利用海洋沉积物和化石的地球化学和成分来探索过去和现在的海洋酸化、生产力和碳循环以及海洋温度变化。她还热衷于培养沿海和内陆社区对海洋健康的认识和热爱。
酿酒酵母(通常称为芽酵母)是一种单细胞真核生物,用作研究广泛的生物学过程的模型,因为其简单,快速生长和基因操纵性。此外,它也是一种无价的工业微生物,用于生产面包,啤酒和药品。为了进一步使该器官适合各种应用,全球一组科学家启动了合成酵母基因组项目(SC2.0项目),以通过设计师染色体为其提供基因组大修。1通过实施众多故意修改,SC2.0项目试图调查与染色体特性,基因组组织,基因组功能和进化有关的许多原本具有挑战性和基本问题。
David Allen UScellular 新兴技术总监 David 担任 UScellular 的新兴技术总监。他领导企业/物联网业务部的一个团队,展望私人蜂窝网络、低功耗广域 (LPWA) 网络、5G uRLLC/eMBB/大规模物联网和 D2C(直接蜂窝到卫星)等领域的新兴技术。David 还曾担任威斯康星大学密尔沃基分校数字制造领导力项目的兼职教师,并且是代表 UScellular 的威斯康星大学密尔沃基分校互联系统研究所顾问委员会成员。此前,他曾担任 iconectiv 新举措首席技术官办公室的技术规划高级总监,包括担任 GSMA VINES 工作组主席,加入 5G 开放创新实验室。David 还曾担任 AT&T 物联网业务部总监多年,包括担任 GSMA LTE-M 任务组主席、GSMA 移动物联网工作组主席和北美 5G 战略组主席;曾担任 Loc-Aid Technologies 的首席技术官,领导了金融服务、身份验证行业、道路救援和游戏行业的位置聚合服务的技术愿景和授权;还曾担任 SnapTrack 的产品管理总监,该公司发明/获得了辅助 GPS 定位技术的专利,并于 2001 年被高通收购。David 拥有普渡大学电气工程理学学士学位和伊利诺伊理工学院斯图尔特商学院的工商管理硕士学位,他还在斯图尔特商学院的工商管理硕士课程中担任兼职教师。David 还担任德克萨斯大学达拉斯分校 (UTD) Naveen Jindal 管理学院 (ENTP6398 / SYSM6315) 的导师。