我校电气工程专业毕业生的职业前景广泛而多样:• 航空航天:劳斯莱斯、新航工程 • 汽车:博世、大陆、迈凯伦应用技术 • 化工:埃克森美孚、壳牌 • 消费品业务:戴森、宝洁 • 控制与自动化:Hexagon、希捷自动化、西门子、横河 • 电子与半导体:GlobalFoundries、联发科、美光、新科电子 • 能源、石油与天然气:康菲、斯伦贝谢、新加坡电力 • 金融与投资:星展银行、新加坡政府投资公司、高盛、VISA • 政府部门:国防安全办公室、国防科技局、政府科技局、陆路交通管理局 • 信息通信:M1、新加坡电信、星和、沃达丰 • 物流与供应链管理:DHL、联邦快递、PSA • 海洋与近海:吉宝近海与海事、胜科海事 • 媒体与数字娱乐:新传媒、索尼新加坡 • 医疗技术与医疗保健: iHIS、Medtronics、飞利浦医疗 • 线上商务:Shopee、亚马逊网络服务
• Jennifer Bell-Ellwanger,数据质量运动总裁兼首席执行官 • Deann Collins,MSDE 副主管 • Clarence Crawford,马里兰州教育委员会前任主席 • Tania Cunningham-Raycrow,萨默塞特中学教师(特殊教育) • Melissa DiDonato,巴尔的摩县公立学校首席学术官 • Cheryl Dyson,弗雷德里克县公立学校主管 • Drew Fagan,马里兰大学教育学院临床教授 • Timothy Guy,霍华德县公立学校评估和报告主任 • Zach Hands,马里兰州教育委员会执行董事 • Millard House III,乔治王子县公立学校主管 • Thornell Jones,非洲裔美国人领袖核心小组 (CAAL) 教育主席 • Cindy Lotto,盖瑟斯堡高中荣誉和 AP 美国历史教师 • Maureen Margevich,华盛顿县公立学校测试和问责监督员 • Josh Michael,马里兰州教育委员会主席 • Jason Miller,普林斯街小学校长 • Maria Navarro,查尔斯县公立学校校长
EMIT 于 2022 年 7 月 14 日发射至国际空间站 (ISS)。它包括一台先进的双镜望远镜和一台安装在 ISS 外部的高光通量 F/1.8 戴森成像光谱仪。光谱仪的凹面衍射光栅具有结构化闪烁,这是使用 MDL 的电子束光刻功能编写的。EMIT 可以测量从可见光到电磁波谱 (380-2500 nm) 的短波红外 (SWIR) 部分,其中包括二氧化碳和甲烷都有其光谱指纹的区域 (1900-2500 nm)。它可以分析 50 英里宽的地球部分,同时仍能解析足球场大小区域的数据。EMIT 能够分析大片领土同时保持高分辨率,这意味着它将提供有关温室气体排放点源的最详细全球数据。EMIT 发现有助于应对气候变化
脉冲核空间推进技术是 20 世纪 50 和 60 年代由弗里曼·戴森、特德·泰勒、西奥多·冯·卡门和汉斯·贝特等杰出物理学家研究的,它使用专门的原子装置产生的紧凑型核爆炸来推动大型航天器。这项技术通常以其开发所在的空军项目的名称而为人所知:猎户座。长期以来,人们一直认为 1962 年《部分禁止核试验条约》禁止使用核脉冲空间推进技术。在对猎户座项目及其结果进行调查并审查了适用法律后,本文得出结论,1967 年《外层空间条约》中的语言可能会凌驾于《禁试协议》之上,允许非武器使用核爆炸物进行推进。随着新一轮太空竞赛的展开,以及中国等重要参与者完全不受《禁试条约》约束,脉冲核空间推进技术这一主题值得重新审视。
1 DARBY儿童研究所,南卡罗来纳州医科大学,美国南卡罗来纳州查尔斯顿,美国2个儿科系,南卡罗来纳州医科大学,南卡罗来纳州查尔斯顿,美国南卡罗来纳州,美国3号生物化学和分子生物学和分子生物学和霍尔林斯霍尔林斯科学系 Lomonosov莫斯科州立大学,俄罗斯,俄罗斯,5化学和物理科学系,戴森艺术与科学学院,纽约州普莱斯维尔,纽约州Pleastville,6个生物学和生物技术学院,俄罗斯莫斯科,俄罗斯莫斯科,俄罗斯莫斯科,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,高等教育学院6,生物学和生物技术学院6俄罗斯莫斯科科学院,南卡罗来纳州医科大学神经科学系8,美国南卡罗来纳州查尔斯顿,美国南卡罗来纳州医科大学9号药物发现系1 DARBY儿童研究所,南卡罗来纳州医科大学,美国南卡罗来纳州查尔斯顿,美国2个儿科系,南卡罗来纳州医科大学,南卡罗来纳州查尔斯顿,美国南卡罗来纳州,美国3号生物化学和分子生物学和分子生物学和霍尔林斯霍尔林斯科学系Lomonosov莫斯科州立大学,俄罗斯,俄罗斯,5化学和物理科学系,戴森艺术与科学学院,纽约州普莱斯维尔,纽约州Pleastville,6个生物学和生物技术学院,俄罗斯莫斯科,俄罗斯莫斯科,俄罗斯莫斯科,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,高等教育学院6,生物学和生物技术学院6俄罗斯莫斯科科学院,南卡罗来纳州医科大学神经科学系8,美国南卡罗来纳州查尔斯顿,美国南卡罗来纳州医科大学9号药物发现系
高维分数阶反应扩散方程在生物学、化学和物理学领域有着广泛的应用,并表现出一系列丰富的现象。虽然经典算法在空间维度上具有指数复杂度,但量子计算机可以产生仅具有多项式复杂度的量子态来编码解决方案,前提是存在合适的输入访问。在这项工作中,我们研究了具有周期性边界条件的线性和非线性分数阶反应扩散方程的高效量子算法。对于线性方程,我们分析和比较了各种方法的复杂性,包括二阶 Trotter 公式、时间推进法和截断 Dyson 级数法。我们还提出了一种新算法,该算法将汉密尔顿模拟技术与交互图像形式相结合,从而在空间维度上实现最佳缩放。对于非线性方程,我们采用 Carleman 线性化方法,并提出了一种适用于分数阶反应扩散方程空间离散化产生的密集矩阵的块编码版本。
1 伍斯特理工学院生物医学工程系,美国马萨诸塞州伍斯特;2 伦敦帝国理工学院戴森设计工程学院,英国伦敦;3 西部大学工程学院机械与材料工程系,加拿大伦敦 ON N6A 5B9;4 宾夕法尼亚州立大学生物医学工程系机械与核工程系,美国宾夕法尼亚州大学公园市;5 德克萨斯大学圣安东尼奥分校生物医学工程系,美国德克萨斯州圣安东尼奥;6 弗吉尼亚大学机械与航空航天工程系,美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔;7 斯特拉斯堡大学,IMFS-CNRS,2 rue Boussingault,67000 斯特拉斯堡,法国;8 都柏林大学学院机械与材料工程学院,爱尔兰都柏林 4 贝尔菲尔德; 9 瑞典皇家理工学院神经元工程系,Ha¨ lsova¨ gen 11C, 141 57 Huddinge,瑞典;10 美国北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆维克森林医学院生物医学工程系
Joe Bourg – Olivine Inc. Larry Brackney – NREL Rich Brown – 劳伦斯伯克利国家实验室 Andrew Burr – 美国能源部 (DOE) Cara Carmichael – 落基山研究所 (RMI) Sunil Cherian – Spirae, LLC John Dilliott – 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) Mark Dyson – RMI Angelique Fathy – RMI Robert Flores – 加州大学欧文分校 Justin Hill – 南方公司 Scott Hinson – Pecan Street Inc. Peter Jacobson – 松下北美公司 Amy Jiron – DOE Larsh Johnson – Stem Ben Joseph – Nikola Power Liam Kelly、James Shaw、Bud Vos – Enbala James Leverette – 南方公司 Scott Mackenzie – 先进微电网解决方案 Ram Narayanamurthy – 电力研究所 (EPRI) David Nemtzow – DOE Chris Parr – 太阳谷生态区 Michelle Tirto – LINC 住房 Craig Wright – 奥罗拉公立学区 Sarah Zaleski –美国能源部
Taubert的1.2 |恩格尔·巴斯蒂安1.2 | Dieldelhorst Jana 1.2 | Katharina L. Hupa-Breton 1.2 |帕特里克·贝伦特(Patrick Behrendt)1.2.3.4 | Niklas T.篮子5 | Kurt-WolframSühs6 | Macel K. Janik 2.7 | Zachou Callopy 8.9 |武术sebode 2.10 |克里斯托弗示意图2.10.11 |玛丽亚 - 卡洛特(Maria-Carlot)2.12 | Sarah Habes 13 |英国 - 艾希联盟| Ye H. OO 2:14.15 | Lalanne 16 Lalanne | Simon Pape 2.17 | Schubert Maen 18 |迈克尔·赫斯特18 | StefanDübel18 | Mario Thevis 19 | Danny Jonik 20 | Julia Beimdici 21 | Falk F. R. P. H. Drive 2.17 | Muratour 16 | David H. Adams 2:14.15 |杰西卡·戴森(Jessica K. Dyson)22.23 | Amedee Renand 24 | Isabel Graupara 2.12 | Ansgar W. Lohse 2.10 |乔治·N·送货8.9 | Milkiewicz出生2.7.25 |马丁·斯坦格6 |本杰明1.2 | Witte 5 | Heiner Wedemeyer 1.2 |迈克尔·P·曼斯1.2 | Elmar Jaeckel 1.2.26Taubert的1.2 |恩格尔·巴斯蒂安1.2 | Dieldelhorst Jana 1.2 | Katharina L. Hupa-Breton 1.2 |帕特里克·贝伦特(Patrick Behrendt)1.2.3.4 | Niklas T.篮子5 | Kurt-WolframSühs6 | Macel K. Janik 2.7 | Zachou Callopy 8.9 |武术sebode 2.10 |克里斯托弗示意图2.10.11 |玛丽亚 - 卡洛特(Maria-Carlot)2.12 | Sarah Habes 13 |英国 - 艾希联盟| Ye H. OO 2:14.15 | Lalanne 16 Lalanne | Simon Pape 2.17 | Schubert Maen 18 |迈克尔·赫斯特18 | StefanDübel18 | Mario Thevis 19 | Danny Jonik 20 | Julia Beimdici 21 | Falk F. R. P. H. Drive 2.17 | Muratour 16 | David H. Adams 2:14.15 |杰西卡·戴森(Jessica K. Dyson)22.23 | Amedee Renand 24 | Isabel Graupara 2.12 | Ansgar W. Lohse 2.10 |乔治·N·送货8.9 | Milkiewicz出生2.7.25 |马丁·斯坦格6 |本杰明1.2 | Witte 5 | Heiner Wedemeyer 1.2 |迈克尔·P·曼斯1.2 | Elmar Jaeckel 1.2.26
2021-2022年度影响报告| PAN-SCN SCN,省级计划及其科学办公室发布了其年度影响报告,标题为“恢复,更新和转型”。该报告强调了过去财政年度的重要合作和贡献,重大成就以及影响领域。已发布:临床决策支持对预防肾脏损伤的影响| PAN-SCN一项随机临床试验(2022年9月)调查了“审计和反馈对预防冠状动脉血管造影患者急性肾脏损伤的影响”,突出了艾伯塔创新与Alberta Innovates和AHS之间的卫生系统研究和创新的重要伙伴关系。除了在此试验中观察到的显着临床结果外,研究设计是用于有效开发,实施和评估临床决策支持的模型,这些临床决策支持着重于有意义的临床结果。省成瘾与心理健康(PAMH)整合|省成瘾与心理健康(PAMH)省成瘾和心理健康团队正在重组,以更好地将应用研究整合到投资组合正在进行的工作中。要与新的应用研究和创新团队联系,请与Michele.dyson@s.ca的计划负责人Michele Dyson博士或Shelly Vik博士(shelly.vik@vik@ahs.ca)联系。 在国际社会心理肿瘤学会议上发表的一张海报支持了这项工作的传播。 获得的见解有助于简化的省级癌症诊断计划的设计和原型制作。要与新的应用研究和创新团队联系,请与Michele.dyson@s.ca的计划负责人Michele Dyson博士或Shelly Vik博士(shelly.vik@vik@ahs.ca)联系。在国际社会心理肿瘤学会议上发表的一张海报支持了这项工作的传播。获得的见解有助于简化的省级癌症诊断计划的设计和原型制作。海报演示:探索成人癌症诊断的老年视角|艾伯塔省癌症诊断计划中的癌症(CSCN),与老年人,他们的家庭成员,提供者以及参与其护理的领导者的互动提供了人们对增强支持的价值观和机会的见解。艾伯塔省癌症影响的未来|癌症(CSCN)癌症SCN组织了一群艾伯塔省,临床专家和其他关键战略伙伴,以指导FOCI报告的发展。该报告是对艾伯塔省癌症的全面探索,其中包括当前和预测的数据,临床和技术解释以及对关键关键领域的识别,以告知未来的癌症研究和护理优先事项。链接到报告摘要;链接到完整报告。