• 在 ACES 2024 学生论文竞赛中获得第一名。 • 在 PIERS 2024 学生论文竞赛中获得第三名。 • 研究生研究助理,2021-2024,普渡大学 • 研究生助教,2021,普渡大学 • 视频和图像处理杯(VIP-Cup,2017),由 IEEE 信号处理协会组织,在全球 200 个团队中排名第三。 • BUET 连续三年获得大学院长名单奖。 • BUET 所有学年的大学优秀奖学金。 • PGSG(普渡大学)IEEE AP-S/URSI 2022 旅行补助金。 • 国际图像处理会议 (ICIP-2017),学生旅行补助金 • 2010 年 IMO 选拔国家数学营参与者。 • 2012 年国家科学节,国家排名 = 2,由孟加拉国达卡圣母学院组织 • IEEE 项目展示竞赛,BUET-2016,国家排名 = 4。 • 孟加拉国国家电力和能源黑客马拉松,国家排名 = 2。
3.Shin, M. H., Park, H., Kim, S., Oh, E. J. , Jeong, D., Florencia, C., Kim, K. H., Jin, Y. S., 和 Kim, S. R. 2021.糖酵解基因失活引起的转录组变化及其对酿酒酵母戊糖代谢的优势。生物工程和生物技术前沿 9, 654177。4.Jeong, D., Park, H., Jang, B. K., Ju, Y., Shin, M. H., Oh, E. J. , Lee, E. J., and Kim, S. R. 2021。柑橘皮废料生物增值转化为燃料和化学品的最新进展。生物资源技术 323, 124603。5.Lacerda, M. P., Oh, E. J. 和 Eckert, C. 2020。模型系统酿酒酵母与新兴非模型酵母在生物燃料生产中的比较。Life 10(11), 299.6.Jeong, D*., Oh, E.J.* , Ko, J. K., Nam, J. O., Park, H. S., Jin, Y. S., Lee, E. J., and Kim, S. R. 2020.酿酒酵母中木糖分解代谢途径异源表达的代谢工程考虑因素。PLoS ONE 15(7), e0236294。(* 同等贡献) 7.Oh, E. J. , Liu, R., Liang, L., Freed, E. F., Eckert, C. A., 和 Gill, R. T. 2020.利用酵母表面展示平台进行抗体片段的多重进化。ACS Synthetic Biology 9(8), 2197-2202。8.Choudhury, A., Fankhauser, R. G., Freed, E. F., Oh, E. J. , Morgenthaler, A.B., Bassalo, M. C., Copley, S. D., Kaar, J. L., 和 Gill, R. T. 2020.大肠杆菌中 Cas9 介导重组工程高效编辑的决定因素。ACS Synthetic Biology 9(5), 1083-1099。9.Park, H., Jeong, D., Shin, M. H., Kwak, S., Oh, E. J. , Ko, J. K., 和 Kim, S. R. 2020.酿酒酵母在将热液预处理的木质纤维素生物质转化为乙醇的过程中对木糖的利用。应用微生物学和生物技术 104, 3245-3252。10.Oh, E. J. 和 Jin, Y. S. 2020.酿酒酵母工程改造以实现高效
• 指导 – SoS 目标、管理、资金和权限;系统从属于 SoS • 认可 – SoS 目标、管理、资金和权限;但是系统与 SoS 并行保留自己的管理、资金和权限 • 协作 – SoS 级别没有目标、管理、权限、责任或资金;系统自愿合作以解决共同或共同利益 • 虚拟 – 类似于协作,但系统彼此不了解 SoS SE 指南侧重于“认可”的 SoS
示例 3(倒立摆)。假设我们尝试在手掌中垂直平衡一根棍子。此示例中的传感器、控制器和执行器分别是我们的眼睛、大脑和手。这是一个反馈控制系统的示例。现在,如果我们闭上眼睛尝试平衡棍子会发生什么?棍子不可避免地会掉下来。这说明了另一种控制,称为前馈或开环控制,其中系统的输入不依赖于输出。如本例所示,前馈控制对干扰不具有鲁棒性——如果棍子开始时没有完全平衡,或者我们的手稍微移动,棍子就会掉下来。这说明了反馈控制的好处。
除了出版专注于信息科学和技术的利用和管理的书籍外,还出版了应用于教育、图书馆学、医疗保健、商业、公共管理、计算机科学和工程的书籍。IGI Global 现在还很高兴出版有关商业和管理、工程、医疗保健各个方面的书籍,以及独立于信息技术的社会科学、人文科学和自然科学研究书籍。
• 已知 λ p × 10 -6 [故障/(小时 × 单位)]、现场 N [单位] 和 T [小时] • T 小时内预期故障次数 F(故障次数)= λ p × 10 -6 故障/(小时 × 单位) × N 单位 × T 小时 F = λ p × 10 -6 × N × T 故障(所有其他单位抵消) • 示例:已知现场有 1000 个单位(始终),λ p = 2 × 10 -6 ,您预计一年内会发生多少次故障? F = 2 × 10 -6 故障/(小时 × 单位) × 1000 个单位 × (365 × 24) 小时 = 17.52
推荐引用 推荐引用 Gupta, Rajat,“基于模式的系统工程 (PBSE) - 产品生命周期管理 (PLM) 集成和验证”(2017)。开放获取论文。1282。https://docs.lib.purdue.edu/open_access_theses/1282
疫苗类型疫苗含有活的或灭活的、全部或部分的微生物(病毒和细菌),可刺激抗体的产生。抗体是鸟类免疫系统的重要组成部分,可作为免疫系统的记忆。接种疫苗后,抗体会“记住”病原体,这样当鸟类接触到传染源时,其免疫系统就会产生更强、更快的反应,从而限制鸟类的患病程度。有不同类型的疫苗可在鸟类体内产生抗体。这些类型的疫苗适用于不同情况,包括活疫苗、灭活疫苗/菌苗和重组疫苗。疫苗可从孵化场和家禽供应商处购买。
介绍几种现有的 3D 打印技术,包括其典型设置、工作原理、功能、优势和局限性。本课程适合对 3D 打印技术感兴趣的 9-12 年级高中高年级学生或任何不熟悉 3D 打印技术但有兴趣对其有一般了解的人(具有类似或更好的教育背景)学习。此外,本课程通过向学生展示如何有效利用各种物理过程和机制来生产各种 3D 打印技术的零件来拓展学生的视野,培养他们的创新思维能力。
普渡大学夏季本科研究奖学金(SURF)计划的研究生研究导师。指导了佛罗里达大学实用的近红外光谱学大学的一名本科生,以及如何利用它在2024年5月至2024年5月 - 2024年5月 - 2024年5月。