亲爱的同事和青年朋友们,祝你们 2025 年幸福、健康、繁荣和富有成效!非常高兴地欢迎大家参加第四届电子结构理论与实验实现演进 (EESTER) 国际学校和会议。EESTER 的旅程始于 2018 年,以实验为基础,看看将学校和会议结合在一起的独特想法是否会成功,两者同样优先。背后的想法是让我们从事凝聚态物理研究的学生和博士后了解电子结构领域的各种基本概念及其在预测材料特性、设计新材料和探索非平凡物质量子态中的应用。对于我们所有人来说,无论是学生还是科学家,了解凝聚态物理和材料科学前沿研究领域的最新进展都同样重要。因此,一场学术严谨、质量最高的国际会议,对学校来说是必不可少的。你们在 2018 年、2020 年和 2023 年的热情参与让我们确信,这个独特的想法确实是成功的。很高兴地注意到,在过去的几年里,我们在印度的许多同事都实施了组织学校和会议联合学术活动的想法。在随后的每一届中,EESTER 都在成长。我们在 2018 年种下的种子已经长成了一棵成熟的树,渴望传播知识和好奇心。在这一届中,我们为学校安排了 22 场讲座,74 场受邀演讲,24 场口头报告和 100 多场会议海报展示。牢记国家使命并与国际舞台上的进展保持一致,在第四届中,我们的重点领域是量子材料、能源材料和 AI/ML。我们真诚希望你们每个人都能获得一次令人着迷的体验,了解过去几年取得的新进展,以及这些领域的新发明和新发现。拥有 300 多名好奇心强的人才,EESTER 2025 无疑将成为讨论、审议和协作的平台。毫不夸张地说,EESTER 2025 将激发我们萌发新的研究想法和创新的解决方案。就历史、文化、艺术和音乐而言,钦奈市有很多值得一看的地方。我们相信您将在探索中度过一段美好的时光,并让您的逗留愉快而难忘。EESTER 2025 召集人和联合召集人致以最诚挚的问候
吸引全球受众,CBM是基于计算机的医疗系统的主要会议,也是医学信息学和生物医学信息学领域中的主要会议之一。CBM允许在学术和工业科学家之间交换思想和技术。IEEE CBMS 2025的科学计划将由常规和特殊轨道会议组成,并由国际计划委员会审查并选择了技术贡献以及主题演讲,以及由其领域的领先专家提供的教程。IEEE CBMS 2025版本还旨在托管有关行业和实际案例应用的高质量论文,并允许领导国际项目的研究人员向科学界展示其项目的主要目标,目标和结果(在此处查看项目和行业跟踪)。
❖ 电力系统的规划、运行和控制 ❖ 智能电网和主动配电网 ❖ 微电网和独立电力系统 ❖ 电力系统保护、可靠性和弹性 ❖ 电力系统教育 ❖ 电能质量 ❖ 电力市场和系统经济学 ❖ 新型建模和仿真方法 ❖ 电力电子的电路、系统、控制和应用 ❖ 电机和驱动器 ❖ 电力行业的问题 ❖ 电力系统的社会经济影响 ❖ 可再生和可持续能源技术 ❖ 分布式、嵌入式和分散式发电 ❖ 新技术的电网整合 ❖ 碳定价和低碳能源政策 ❖ 能源管理、政策和法规 ❖ 可再生能源高渗透的影响 ❖ 电动汽车和交通 ❖ 替代能源和环境 ❖ 高压测试和诊断 ❖ 资产管理和状态监测 ❖ 防雷 ❖ 替代绝缘材料
加利教授表示,人工智能医疗技术决策结果的责任应完全由人承担:“无论机器有多聪明,它都不能对任何错误负责。”他补充说,责任不再只由医生承担。相反,我们还需要让开发人员、程序员和数据科学家对数据偏差负责。“我们正在进入一个集体责任的世界,”加利说。
印度理工学院马德拉斯分校的瓦德瓦尼数据科学与人工智能学院 (WSAI) 是印度领先的学院,旨在成为人工智能和数据科学研究和教育的前沿。我们正在寻找一位充满活力且经验丰富的人力资源经理来监督所有人力资源职能,包括招聘、员工关系、绩效管理和人力资源战略。
马德拉联合学区根据加州能源委员会 (CEC) 招标书 GFO-17-607 提交了一份申请,希望获得拨款,以更换五辆旧柴油校车。马德拉联合学区获得了 5 辆可接入电网的电动校车和配套电动汽车充电基础设施的资金。马德拉联合学区通过 CEC 购买了 5 辆电动校车并安装了 8 个充电器。校车投入使用,学区接受了劳动力培训,以帮助支持新电动车队的成功部署。旧的柴油校车也被拆除并停止使用。该项目发现,电动校车减少了 897.24 短吨温室气体、2,347.07 磅 NOx(氮氧化物)和 16.26 磅 PM2.5 的温室气体排放,并且在报告期间电动校车节省了 65,380.965 美元的成本
*合同/合同类型:*工作状态/每周工作小时数/每周小时数:是否可以出差/是否可以出差:*年薪总额/提供的薪水:*申请截止日期/申请截止日期:*工作合同的预计日期/合同期限:*欧盟框架计划资助/该工作是否通过欧盟研究框架计划获得资助? : 欧盟难民计划 / Science4Refugees :
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西班牙马德里CNIC研究中可用的 PHD职位,该项目将在国家心血管研究中心(CNIC)的Rui Benedito的实验室中进行,利用最先进的遗传,成像,成像和单细胞多组合技术。目标是在心脏发育,再生和疾病期间更好地理解和调节动脉的生长和功能。冠状动脉阻断和血液流向心肌会导致心脏缺血和心肌梗死。常见治疗包括侵入性支架或冠状动脉搭桥手术。有趣的是,具有广泛发展副冠状动脉的患者通常会出现更好的结局,尽管动脉阻滞了正常的心脏功能。对这些侧支动脉形式如何有一天可以使我们能够在心血管缺血的情况下诱导他们的发展。有关我们的研究小组的更多信息,请访问:https://www.cnic.es/es/investigacion/genetica-molecular-angiogenation。