生物技术是本世纪的关键技术之一,涉及生物系统在工业,农业,环境和医学中实施应用程序。因此,生物技术代表着一个强烈的跨学科领域基于具有适当技术重点的学士学位,硕士学位生物技术学位的毕业生在分子生物技术,环境和食品生物技术,酶技术和生物催化以及生物库洛弗特技术的当前和未来领域进行了深入的培训。还特别强调可持续性的培训。本培训以理论和广泛的实践练习(实验室练习,项目实验室)的形式传达了各自的科学状态,并实现了独立的科学工作。学生有机会以可选模块的形式加深他们在各个专业领域的利益。建议促进跨文化技能以完成国外的住宿。(2)资格资料和能力
²除了课程“物流和流动性”和“行业 - 专门化物流和流动性”不符合学士学位课程或不再始终如一地在工商管理/经济领域的要求。来自每个人或在该领域提供和证明至少8个学分,以便有专业的适用性。此外,根据《结社章程》的附录2,其他要求适用。尤其是“ Technomathy”的学生,还指出,将在工程加深的方向上至少40个学分。否则这里也没有专业适用性。
1.基于CMOS的仪表放大器(INAS)用于可穿戴生物医学设备:在设计可穿戴应用的信号条件电路时,噪声和功率规格之间存在强大的权衡。为此,我们正在研究一些设计方法,以优化上述权衡。随着高密度无线网络设备的出现,EMI对前端电子设备的影响至关重要,这使我们探索了CMOS电路中的EMI方面。2.神经信号记录和刺激:生物神经元和电子设备之间的下一个人类计算机接口的范式。关于该主题和技术演示的科学文献的进步,例如Neuralink,使该领域非常有前途。为此,我们一直在研究基于CMO的神经放大器和刺激器电路的设计。3.基于CMOS的神经形态电路设计:随着AI和ML的出现,人们对开发基于Neumann架构的非VON NEUMANN架构平台引起了重大兴趣。我们正在研究完全兼容NM计算系统的各个方面,例如硅神经元,基于Memristor的突触重量,芯片学习电路以及跨杆阵列设计,考虑寄生虫,编码器和解码器电路,以与现实世界相连。4.使用SCL过程的原始IC开发:我们正在开发用于空间应用的高精度仪器的辐射硬化信号调理前端ASIC。通过蒙特卡洛分析,我们确保了对不匹配的设计耐受性。作为环振荡器被认为是CMOS技术表征的良好测试电路,我们使用180 nm SCL PDK设计了全数字温度传感器。层次后的仿真结果与分析推导非常吻合,并且通过在PVT跨PVT变化中模拟了所提出的设计,已测试了鲁棒性。
[4] L. Das, J. K. Das, and S. Nanda, “Detection of Exon Location in Eukaryotic DNA using a Fuzzy Adaptive Gabor Wavelet Transform”- Genomics (Elsevier)- (SCI) Volume 112, Year 2020, Pages 4406-4416 DOI:10.1016/j.ygeno.2020.07.020 [5] L. Das, J. K. DAS,S。Mohapatra和S. Nanda,“外显子预测的DNA数值编码方案:近期历史” - 核苷,核苷酸和核酸 - (Taylor和Francis) - (SCI) - (SCI)2021 2021体积40(10),第2021年,第2021页,第2021页,第2021页,页面985-1017doi.org/10.1080/15257770.2021.1966797 [6] Das,L.,Das,J.K.,Nanda,S。等。“用于预测映射核苷酸序列中乳腺癌疾病的自适应神经网络模型。”伊朗科学技术杂志,电气工程交易,施普林格(SCI)2023年,卷(47),第1569-1569-1582页,doi.org/10.1007/s40998-098-023-23-3-23-3-19-44-4
动机在人工智能(AI)方面的最新进展使Ki-Sys可以学会独立学习国际象棋或以往任何时候都更好地进行游戏。关键技术称为增强学习(鼓励学习),现在也用于工业环境中的学习调节。当前量子计算机能力的迅速增长为在AI系统中使用Quanta计算机的可能性开辟了可能性,并提供了开拓性能的可能性提高,这可能会导致技术革命并影响各种应用程序。
电子邮件:john.l.flick@boeing.com 限制:无 功能:8 限制:无 功能:9 限制:无 功能:10 限制:无 功能:11 限制:无 功能:12 限制:无 功能:13 限制:无 功能:14 限制:无 功能:15 限制:无 功能:16 限制:无 功能:17 限制:无 功能:18 限制:无 功能:19 限制:无 功能:20 限制:无 功能:21 限制:无 功能:22 限制:无 功能:46
(1)研究主题。先进材料科学硕士课程为学生提供材料科学领域的深入科学基础以及工程知识和技能的培训。特别注重以跨学科的方式传达教育和培训目标,促进批判性观点,以及从多个角度全面考虑材料及其属性。 (2)资格概况和能力。先进材料科学硕士课程的硕士学位授予已展示以下知识、技能和能力的学生。知识和理解 成功完成硕士课程后,毕业生将获得材料制造、加工、特性、建模和应用领域的基本知识。毕业生在以下领域之一加深了专业知识: • 金属和陶瓷材料(Metals and Ceramics) • 半导体加工和纳米技术 • 生物基材料(Biobased Materials) 特别是,先进材料科学硕士课程的毕业生具备以下技能: • 广泛了解材料科学的基本原理及其技术应用,以及扎实的材料、材料科学方法和策略知识。 • 通过进行以书面形式记录的研究获得的专业知识。 • 了解其研究领域的关键研究问题。 • 具有处理跨学科科学/技术问题的经验。运用知识和理解
通信部执行秘书根据 2021 年 4 月 12 日第 2388 号 MCOM 法令授予的权力,该法令于 2021 年 4 月 13 日在联盟官方公报上公布,并根据第 2388 条的规定执行。 1990 年 12 月 11 日第 8112 号法律第 38 条决议:艺术。第一,指定 GIORDANO ALMEIDA DE AZEVEDO(CPF ***.533.281-**)、CRISTINA LETIELE BORGES FIGUEREDO OTSUKA(CPF ***.467.956-**)和 ERNANI LUSTOSA KUHN(CPF ***.519.501-**),按此顺序依次行使本部电信秘书处投资和创新司技术发展支持总协调员执行委托职能(代码 FCE 1.13)的临时替代权,以防现任官员因法律原因缺席或无法履行职责或出现职位空缺(SEI 程序编号 53115.001548/2024-21)。艺术。 2024 年 5 月 20 日第 153 号法令(MCOM 第 2 号,于 2024 年 5 月 22 日在联盟官方公报上公布)现予撤销。
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