道格拉斯·科赫(Div)艾伦(Mosbacher),莫斯巴赫(Mosbacher)和法律主席克里斯蒂·库(Cristy Ku)主席Tahira Scholle,医学博士眼科医学博士Debra Shetlar助理教授,医学博士眼科副教授Shonar Shonar Shonar Singh,医学博士,医学博士,医学博士,医学博士J. Timothy Stout,博士,博士Villatoro,医学博士眼科医学博士米切尔·韦克特(Mitchell Weikert),医学博士,妇女眼科教授克里斯蒂娜·旺(M.眼科莎拉·坎贝尔·布拉弗(Sarah Campbell Blaffer)主席
认识到有必要加强培养跨学科培训和协作互动的本科教育,生物技术学位课程将实用的,动手的生物技术培训与创新的生物技术研究与教学结合在一起。德克萨斯医学中心的存在以及大休斯顿地区的生物技术风险投资和制药行业位于生物技术教育的最前沿,以获得良好的报酬工作。生物处理和生物信息学轨道选项使学生可以灵活地根据他们的兴趣,教育背景和制药和生物医学行业的职业目标来量身定制学位。
休斯敦大学卡伦工程学院土木与环境工程教授、NCALM 主任兼联合首席研究员 Ramesh Shrestha 表示,挑战在于如何生成研究级数据,而这正是 NCALM 成立的核心。Shrestha 与 NCALM 首席科学家 Bill Carter 合作,于 1996 年在佛罗里达大学担任教授时开始研究 LiDAR。几年后,加州大学伯克利分校地球与行星科学教授 Bill Dietrich 找到了 Carter 和 Shrestha。Dietrich 当时正在进行地貌学研究,但在利用 LiDAR 技术方面一直受阻。Dietrich 签约的商业测绘公司提供的 LiDAR 数据存在空白和伪影,比如相邻带之间的垂直偏移,这是由于传感器校准和飞机位置与方向计算错误造成的。 “这些错误几乎让他的研究无法使用,”Shrestha 解释道。三人随后意识到,拥有一个能够提供研究级机载 LiDAR 数据的国家中心将对数百名不同领域的研究人员具有巨大价值。在 Dietrich 以联合 PI 身份加入该团队后,他们申请并最终获得了 NSF 地球科学部门:仪器和设施的支持。2010 年,Shrestha 将 NCALM 的总部从佛罗里达州搬了过来
Roberto Ballarini博士,Thomas和Laura hsu教授兼民用与环境工程系主席,对他担任休斯顿 - 达利安大学海事大学学院(UH-DMU)的新职位感到兴奋。通过研究所,库伦工程学院与达利安海事大学(DMU)合作提供了机械,民用和电气工程学位的本科学位。参加了该研究所的学生可以在Dalian满足其所有学位要求,或者在休斯敦度过大三和/或大三和/或高年级。Ballarini对这种伙伴关系的潜在好处非常热情。“第一个队列由175名刚刚完成新鲜年份的学生组成。但计划是,当我们达到稳态时,将有1200名学生入学。”他说。“作为参考,这是库伦工程学院的本科入学人数约30%。”作为协议的一部分,所有课程均以英语教授; UH教师将教其中三分之一,而DMU教师将教三分之二。学生将正式在UH共同入学,因此将提供诸如设计比赛,本科研究,参与各自职业社会的学生章节等机会。Ballarini指出,导致该研究所的最初讨论始于2017年,当时DMU及其领导人团队的总裁与UH接触。虽然DMU与其他大学建立了合作伙伴关系,但Cullen College是DMU唯一与之合作的工程计划。dmu引用了这一决定是由于UH在教学和研究方面的良好声誉以及在休斯顿充满活力的工程和商业经济中的出现。Ballarini认为独家合作伙伴关系是一种荣誉。Ballarini说,UH决定与DMU合作有几个原因。“该合作伙伴关系允许库伦学院出口我们创建的教育范式,并大大增加了我们对后代工程师教育的影响。实际上,不仅在中国,而且在世界各地都在寻求纳入美国工程学院的最佳实践,以便他们可以改善自己的教育计划。”除了传播教学方法外,巴拉里尼还认为“通过研究和教育的国际合作对全球社区非常有价值,因为它促进了友谊,合作和协同作用。”这些活动在这些活动中尤其重要
1977 年 8 月,苏联当场抓住了南非的把柄。苏联卫星观测到南非人在卡拉哈里沙漠钻深井进行地下核试验。苏联决定通知美国,美国情报部门核实了这一证据。1 然而,两个超级大国在是否公开披露南非秘密核活动的证据上存在分歧。美国决策者希望直接与南非接触,并且“不大张旗鼓”。2 相反,苏联决定向全世界宣布南非即将进行核试验。3 在没有这样的宣传的情况下,苏联领导人不相信美国会向南非施压,迫使其不要进行试验。现在南非的不法行为已经公之于众,美国担心如果不履行停止核扩散的承诺,就会被贴上伪君子的标签。美国采取行动来约束南非。因此,苏联政府采取了间接胁迫手段:通过公开证据来催化美国,苏联将目标对准南非,迫使其改变行为。
人工智能是数字计算机或计算机控制的机器人执行通常与智能生物相关的任务的能力(Copeland,1993)。AI的发展受益于三个相互关联的趋势:大型(非结构化)数据的可用性,计算能力的爆炸以及风险投资的增加,以资助创新的技术项目(Ernst等,2018)。人工智能正在替换心理任务,而不是物理任务,这是先前机械化浪潮的目标。人工智能应用程序还嵌入了可以从人的控制或影响的软件机器人中进行的(Czarnecki&Auth,2024)。人工智能也可以在工作环境中运行,而无需与先进的机械和电气工程结合使用任何重新编程(Kergrace,2019年)。
部分由于可用性问题,他们使用基于智能手机的提醒功能的次数少于一般人群。有证据表明,与屏幕较少但每屏信息较多(窄深 UI)的用户界面 (UI) 设计相比,屏幕较少但每屏信息较多(宽浅 UI)的用户界面 (UI) 设计可能对这一群体更有益。这项研究比较了 32 名患有后天性脑损伤的人在使用窄深和宽浅 UI 设置提醒功能时的速度、准确性、所需指导和任务负荷的差异。他们还接受了认知评估(测量选择性注意力、执行功能和整体执行和记忆能力)并接受有关他们的 UI 偏好的访谈。准确性存在显著差异;与窄深 UI 相比,使用宽浅 UI 的参与者准确性较低(平均每设置三个提醒功能就会多犯两个错误)。造成这种差异的原因是参与者在使用宽浅 UI 时省略了更多信息。速度、所需指导和总体任务负荷没有差异。相比宽浅界面,选择性注意力更强、智能手机使用经验更丰富的参与者从窄深界面受益最多。大多数参与者更喜欢其中一种界面。喜欢窄深界面的人发现它更容易使用,他们错过的信息更少,并且喜欢一次只看一条信息。喜欢宽浅界面的人发现它更容易查看信息,并且不太可能迷失方向。这些发现可以为实施界面选择提供参考,使应用程序更适合有认知障碍的人使用。
抽象目标闪光葡萄糖监测针对T1糖尿病患者避免频繁的疼痛手指测试,从而有可能提高葡萄糖自我监测的频率。我们的研究旨在探索使用Freestyle Libre传感器及其父母的年轻人的经历,并确定对国家卫生服务(NHS)员工的收益和挑战。参加T1糖尿病的年轻人,他们的父母和医疗保健专业人员在2月至2021年12月之间接受了采访。参与者是通过社交媒体和NHS糖尿病诊所员工招募的。设计半结构化访谈是在线进行的,并使用主题方法进行了分析。员工主题被映射到标准化过程理论(NPT)构建体中。结果接受了34名参与者:10名年轻人,14位父母和10位医疗保健专业人员。年轻人报告说,自改为闪光葡萄糖监测,增加信心和独立性以管理自己的状况以来,生活要容易得多。父母的生活质量得到了改善,他们赞赏获得实时数据的访问。使用NPT概念来了解如何将技术整合到常规护理中被证明有用;卫生专业人员对闪光葡萄糖监测非常热情,并应对额外的数据负载,以促进诊所访问和诊所访问之间更量身定制的患者支持。医疗团队似乎致力于提供改进的技术,承认他们吸收提供专家建议所需的新信息的挑战。总结这项技术使年轻人及其父母更能完全理解糖尿病。对在诊所任命之间调整自己的护理感到更有信心;并在诊所提供了改进的互动体验。
卡伦工程学院专为未来而设计。该学院拥有世界知名的师资队伍、数百万美元的研究经费、积极参与的学生以及与休斯顿蓬勃发展的工业的密切联系,使其成为工程和技术领域的领导者。休斯顿是太空城、能源之都,也是世界上最大的医疗中心所在地——在休斯顿大学卡伦工程学院学习,您将有机会获得这些机会以及更多。