Joep Piscaer是一位经验丰富的IT专业人士,拥有10多年的经验,担任CTO,IAAS和基础设施负责人(Enterprise)Archi Tect和技术顾问。他的专业知识是基础架构,云和工作方式(Devop,基础架构 - 代码)。他已经建立了基础架构 - 代码工具链,IAAS平台,以基础架构为中心的组织(以基础架构为中心的)组织,以DevOps和基础架构为代码的工作方式。
计算机辅助检测 (CAD) 是第一款宣布用于临床乳腺癌诊断的软件,自 20 世纪 90 年代末推出以来,人们寄予厚望,但期望并未完全实现[2]。该技术依赖于编程算法来分析数字乳房 X 光检查结果,以寻找放射科医生在阅读检查时寻找的恶性肿瘤特征(即形状、大小、不对称等):因此,“旧”人工智能被认为是人类智能的增强,可以与处理大量数据的人工智能优势相匹配。尽管初步结果令人鼓舞,但多年的 CAD 临床应用并未发现综合筛查表现的显著改善,普遍的炒作逐渐消退,直到 2010 年代初,一场新的深度学习 (DL) 革命引发了第二波热情[3]。
在我的研究中,我提出了一个机械壳的概念,这些概念是可互换的物理附加组件,旨在扩展驱动的tuis的通用硬件的交互性。以前曾探索过这种增强驱动的TUIS的结构,该体系具有被动模块,以提供更丰富的能力和形状渲染能力[35,39,5,13],但本文中我提出的机械外壳完全可以通过通过Docking / Motions进行嵌入式机械设备来转换和传输转换 /驱动能力的能力。我的研究还打算提供一种适用于广泛类型的TUIS的景观视图和方法。而,在软件Archi调查中,它是一种使用软件模块来扩展通用应用程序的常见方法(例如,加载或浏览器的扩展),机械壳旨在探讨机械物理附件如何通过广泛的透视图增强通用驱动的TUIS的交互性。
正如建筑师向学生解释的那样,Jean-LouisChanéac于1963年探索了塑料“蜂窝寄生虫”的设计,并在1968年的“叛乱建筑宣言”中概述了。 Chanéac提议使用此类细胞将其作为代表的无政府状态解决方案,以实现住房需求和现代主义Archi讲述的压迫性单调。牢房将填充整个住房块,并用自主,可连接的房间扩展单个单元。宣言在讲法语的建筑世界的某个教派中被广泛阅读,1970年,一位名叫Marcel Lachat的建筑师在他在日内瓦的公寓的外墙上建造了一个牢房,将其配音为“ Bulle Pirate” - Pirate Bubble。这是拉查特(Lachat)的海盗泡沫投射到教室墙上的图像。
异质性和多样性是健康生态系统的关键组成部分。这超出了动物和植物物种的多样性,包括建筑形式,景观和水体。景观考古测试可以设计各种景观,并恢复模仿结构的功能多样性和复杂性的植物群落。这些设计策略可以增强昆虫,鸟类,爬行动物和哺乳动物的生物多样性,并提高土壤和绿色基础设施的水分能力。重要的是,利益相关者欣赏一切在社会生态系统中的联系。景观设计师必须考虑到该系统的空间。以及计划者和决策者在设定生物多样性目标并计划本地或国家计划时应采取整体观点。
由于纳米结构组件在成本中占很大比例,并且在新设计的产品中起着关键作用,因此纳米可靠性研究极其重要。将功能性“智能”纳米材料集成到独立的 MEMS 设备中,极大地拓宽了微型系统的功能应用空间,包括用于生物医学应用的微流体和生物兼容微型设备。未来几十年,新兴纳米材料、纳米电子结构和纳米 MEMS 平台的集成水平将达到前所未有的水平。如今,深亚微米 CMOS 技术是开发现代计算机系统的基础,该系统广泛应用于几乎所有应用领域。晶体管尺寸的稳步减小允许高频率、更低的功耗和更高的性能。这提高了 VLSI 系统的性能,但对其可靠性产生了负面影响,大大增加了
近年来,电阻式存储器已成为电子领域的一项关键进步,在能源效率、可扩展性和非易失性方面具有众多优势 [1]。这些存储器以其独特的电阻开关行为为特征,非常适合各种应用,从高密度数据存储到神经形态计算 [2]。它们与先进的半导体工艺的兼容性进一步增强了它们的潜力,使其能够无缝集成到现代电子电路中 [3]。电阻式存储器的一个特别有前途的途径在于将其集成在半导体制造的后端 (BEOL) 阶段 [4]。BEOL 集成涉及晶体管制造后发生的工艺,主要侧重于创建电气连接这些晶体管的互连。在此阶段集成电阻式存储器可实现紧凑、高效和高性能的架构,这对于数据存储和处理共置的内存计算应用至关重要 [5]。本文研究了使用化学机械抛光 (CMP) 工艺将基于 TiO x 的电阻式存储器集成到无源交叉阵列结构中的三种方法,重点是确定最佳集成技术。
在这篇评论中,我们综合了有关旨在增强生物多样性的景观结构的文献。有大量有关基于国际生物多样性标准的设计,评估和治理框架以及实施设计的建议,但没有(或很少)经验数据。此外,我们发现了一些新颖的模拟SCE Narios,检查了影响生物多样性的土地覆盖,土地使用和景观连通性的变化。在这项审查研究中总结了少数关注现有或实验性绿色基础设施(GI),基于自然解决方案(NB)和景观建筑(LA)项目及其更广泛的生物多样性影响的实证研究。审查发现,景观阿古斯讲座策略在通过a)纳入本地植物,支持授粉媒介,在其设计中采用综合害虫管理(IPM)实践非常有效; b)将灰色的城市表面转化为绿色基础设施; c),恢复和保护自然区域; d)通过数据收集和评估跟踪景观表演。在审查结果和证据时,我们还为研究人员,从业者,政策制定者和社区利益相关者确定了进一步的研究与协作领域。
我的背景是电气工程,拥有超过二十年的行业经验。近年来,我一直专注于物联网和边缘计算云技术,目前就职于智能电气化先驱 FUTURi Power Inc。过去的职位包括全球海上贸易绿色转型领导者 ZeroNorth A/S 的船舶物联网首席架构师、METIS Cybertechnology 的董事总经理兼工程主管、EnerSys Ameri cas(前身为 Alpha Technologies Ltd.)的软件开发经理、mimik Technol ogy 的首席架构师兼代理工程副总裁、Thenamaris(一家顶级船舶管理公司)的电气主管、Atmel(现为 Microchip Technology 的一部分)的首席工程师、Theta Microelectronics(RFIC IP 和设计服务)的系统工程主管以及爱立信的研究工程师。此外,作为欧盟委员会信息、通信和物联网技术领域的 FP6、FP7 和 Horizon 2020 专家评估员和审查员,我共同监督了 14 个研发项目的实施,这些项目的预算总额超过 7500 万欧元,每个项目的典型生命周期为 2-4 年。我拥有加拿大温哥华不列颠哥伦比亚大学数字电信、电气工程的研究生学位。
本学期我们的首要目标之一是加强现有的校园合作。跨部门和跨学科的合作产生的协同效应对于营造充满活力的学术环境至关重要。我们之前共同发起的计划,例如与纽约市立大学生物学系合作的社区科学家研究所、查尔斯·B·兰格尔创新劳动力计划、通过纽约市立大学心理学系开展的 OASAS 认证的 CASAC 培训计划、与土木工程教授约翰·菲洛斯合作的纽约市环境保护局 (DEP) 以及与伯纳德和安妮·斯皮策建筑学院合作的建筑暑期职业实验室,继续为我们的学生提供就业机会和更全面的教育体验。通过巩固这些联系,我们可以最大限度地发挥我们的集体影响力,为纽约城市学院的传承做出贡献。
