摘要:可以通过派遣通过应用程序提醒的社区急救人员(志愿者)来提高传统救护车的反应来改善院外心脏骤停(OHCA)的患者生存。需要多少志愿者,应该从哪里招募志愿者,应如何派遣?我们使用泊松点过程建模和凸优化的组合来解决前两个问题。从一个地区招募的志愿者可能会在一个城市的各个地区度过时光。为了回答第三个问题,我们使用了动态编程和决策树的组合,平衡了对当前患者的快速反应的目标,并需要避免在多个志愿者做出反应时脱离志愿者的脱离。新西兰奥克兰的案例研究表明了这些想法。这是与Pieter Van Den Berg,OcéaneFourmentraux,Caroline Jagtenberg和Hemeng(Maggie)Li
3。在此传单中提出的8.5分量表中提出的所有分数均基于以下对2024年入境的受试者水平/等级的转换量表:类别A核心/选修课5 ** = 8.5; 5* = 7; 5 = 5.5; 4 = 4; 3 = 3; 2 = 2 b类应用的学习科目以区别为单位(ii)= 4;以区别(i)= 3;获得= 0类C其他语言主题a = 7; b = 5.5; C = 4; d = 2.5; E = 1
香港科技大学工学院是你们未来几年的家,也是我们这个地区最优秀的工学院之一。我们的课程旨在让你们掌握技术能力和可转移技能,为你们未来的职业道路做好准备。你们的第一年是一个关键时期,标志着你们教育旅程的一个独特阶段,你们可以自主选择学习的内容和方式。你会发现课堂只是大学经历的一小部分,还有各种各样改变人生的学习机会在等着你。你会遇到很多新朋友,包括我们热情的教职员工、来自世界各地的高年级学生和同学。你会成为我们社区的一部分,在这里你会得到支持去追求你的梦想。
项目简介:Smart EcoClean Matrix 藻类过度生长带来严重的环境健康问题,但开发一种具有成本效益的长期抑制藻类生长的解决方案仍然是一个巨大的挑战。本发明利用包含安全环保的生物活性成分的杀藻水凝胶,在淡水和海水中实际应用。该水凝胶可以以受控的方式释放氧化性和细胞渗透性杀藻剂,以长时间抑制藻类生长,而不会对水生生物产生不利影响。它们的控释性能和杀藻活性已在实验室和香港的1500立方米海水水库中得到验证。实时监测设备有效地提供数据来调整水凝胶的数量并进行日常水质检测。关键技术优势:
最终目标是到2045年达到零排放水平,但要确保我们步入正轨,实现临时目标和目标很重要。最早的温室气基线是2014年,这成为了第一个大学范围内的可持续发展计划的起点(HKUST 2020年可持续发展挑战)。2014年,HKUST排放了61,200吨温室气体。到2023年,HKUST的排放量减少了38%。由于校园的增长,进一步的减少将继续很困难,但要保持与香港的脱碳计划保持一致,HKUST将在2035年将排放量减少50%至约30,000吨。这些削减将伴随着可比的水消耗量,垃圾填埋场的浪费以及校园可持续性的总体可持续性进步,如每个七年的可持续性计划更新(目前是HKUST 2028可持续发展挑战)。
civl1100发现民用和环境工程CIVL1160土木工程和现代社会CIVL1210绿色建筑物的基础CIVL2120材料机制CIVL2170基础架构系统工程和管理CIVL2410环境评估和管理环境评估和管理, CIVL3610 Traffic and Transportation Engineering CIVL3740 Geotechnical Analysis and Design CIVL4100T Applications of Artificial Intelligence in Remote Sensing CIVL4100V Green Technology for Sustainable Development CIVL4220 Scientific Machine Learning for Infrastructure Systems CIVL4270 Construction Law and Contract Administration CIVL4340 Prestressed Concrete Design CIVL4430 Environmental Impact Assessment CIVL4450 Carbon Footprint Analysis and Reduction CIVL4480气候建模和风险评估CIVL4640智能城市经济学简介CIVL4710土壤坡度工程CIVL4810建筑材料技术
课程描述 本课程考察中低收入经济体的经济状况,并考虑发展经济学领域的许多重要主题。它探讨的问题包括哪些因素有助于解释为什么有些国家富裕而另一些国家贫穷,以及经济政策是否会影响这些因素。我们将研究发展中国家贫困家庭生活的关键方面,例如不平等、性别、教育、健康、企业、农业和机构。学生还将学习该领域的最新研究并研究这些主题的实证证据。
在新三年期的第一年(2022-2025)中,香港科学技术大学(HKUST)有效地实现了其战略知识转移(KT)目标的多次进步。主张创新和技术(I&T)开发的HKSAR政府的蓝图和政策为加速此类努力提供了重大支持。HKUST新任命的总裁Nancy IP教授在加强大学的创新和技术发展领先地位方面表现出了强大的创新领导力。 在2022 - 2023年,随着HKUST(Guangzhou)(GZ)的盛大开业,大学加深了其在香港和大湾地区(GBA)的行业参与。 采用HKUST知识产权(IP)政策3.0,与两个地点的法规和政策保持一致,已促进了整个香港和大陆的无缝KT。 工业参与得到进一步加强,以增强与初创企业和领先公司的广泛合作伙伴关系,这促使了与HKUST的专利组合相符的专利组合的发展。 大学知识转移办公室(OKT)还组织并共同组织了几项旗舰高连通性事件,以推动前进的技术商业化。 涵盖了大型和特定场地的展示,HKUST行业参与日(IED)及其后来的IED+S,HKUST UNICORN DAY以及INNOTECH DAY成功提高了对大学研究和创造的工业和潜在经济和社会影响的工业,投资者和政府之间的认识。HKUST新任命的总裁Nancy IP教授在加强大学的创新和技术发展领先地位方面表现出了强大的创新领导力。在2022 - 2023年,随着HKUST(Guangzhou)(GZ)的盛大开业,大学加深了其在香港和大湾地区(GBA)的行业参与。采用HKUST知识产权(IP)政策3.0,与两个地点的法规和政策保持一致,已促进了整个香港和大陆的无缝KT。工业参与得到进一步加强,以增强与初创企业和领先公司的广泛合作伙伴关系,这促使了与HKUST的专利组合相符的专利组合的发展。大学知识转移办公室(OKT)还组织并共同组织了几项旗舰高连通性事件,以推动前进的技术商业化。涵盖了大型和特定场地的展示,HKUST行业参与日(IED)及其后来的IED+S,HKUST UNICORN DAY以及INNOTECH DAY成功提高了对大学研究和创造的工业和潜在经济和社会影响的工业,投资者和政府之间的认识。进一步的展望,建立大湾地区的孵化框架,用于HKUST初创企业和与大陆其他城市的合作伙伴关系,将为未来的创新和企业家发展奠定基础。随着系统影响证据数据收集的扩大,在2022 - 2023年中,此类策略在2022 - 2023年中获得了实现:•战略性IP管理:根据2022年自然指数索引专利影响指标和226张发明披露的纪录最高,中国排名第一; IP利用率为33%,专利授予的增长32%。•加速的企业家发展:另外2个首次公共产品(IPO)总共11个成功的出口(9个IPO,2次收购),以及9个独角兽和1,747家具有HKUST DNA的活跃初创公司。•强大的行业参与:香港行业收入指数排名第1(时代高等教育2023),173项主动许可协议,导致历史最高的IP收入为1310万港元,826个行业合作者。•增强大学创新的可见性:5个备受瞩目的行业参与和重新参与活动吸引了数千名参与者,并在第48届日内瓦国际发明展览会上首次亮相,赢得了20个奖项。这一年因此,HKUST以其追求卓越的追求开始了三年展,其成就基于过去的努力,并取得了许多令人兴奋的,前瞻性的发展,以增强和扩展大学的KT能力和对社会对未来的贡献。
(2024年8月30日)学历:2003-08/2008博士学位。布朗大学物理学专业。(顾问:D。Feldman)。01/2002-08/2002 UC Berkeley(在本科交换计划中)。09/2000-08/2003 B.Sc.香港科学技术大学(HKUST)的物理学。 博士后职位:马萨诸塞州理工学院(MIT)的08/2009-05/2011 Croucher博士后研究员。 (顾问:帕特里克·李)08/2008-08/2009 2009年高级研究所/麻省理工学院研究所联合博士后研究员。 (顾问:帕特里克·李)在HKUST上的职位:07/2022-PRESENT科学副院长,HKUST 07/2024-DRESENT主席物理学系HKUST 07/2021-06/2024 HKUST 07/2017-06/2021 lo tai-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-tai-Chin教授教授 06/2011-06/2017 HKUST物理学系助理教授。 研究兴趣:总的来说,我对理论凝结物理学感兴趣,重点是拓扑材料,莫伊尔材料和非常规的超导体。 目前,我们的小组正在研究1。 浆果曲率多产(例如四极杆)诱导高阶异常效应; 2。 电子相互作用诱导的双层石墨烯和Moiré过渡金属二核苷中的相关状态; 3。 平面超导体和磁铁中的量子度量效应; 4。 使用Majorana零模式和非常规的Josephson连接,实现了拓扑和其他超导量子。 5。 Heesch Weyl Fermions(我们发现的一种新型的Weyl Fermions)在抗铁磁体中。香港科学技术大学(HKUST)的物理学。博士后职位:马萨诸塞州理工学院(MIT)的08/2009-05/2011 Croucher博士后研究员。(顾问:帕特里克·李)08/2008-08/2009 2009年高级研究所/麻省理工学院研究所联合博士后研究员。(顾问:帕特里克·李)在HKUST上的职位:07/2022-PRESENT科学副院长,HKUST 07/2024-DRESENT主席物理学系HKUST 07/2021-06/2024 HKUST 07/2017-06/2021 lo tai-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-tai-Chin教授教授06/2011-06/2017 HKUST物理学系助理教授。研究兴趣:总的来说,我对理论凝结物理学感兴趣,重点是拓扑材料,莫伊尔材料和非常规的超导体。目前,我们的小组正在研究1。浆果曲率多产(例如四极杆)诱导高阶异常效应; 2。电子相互作用诱导的双层石墨烯和Moiré过渡金属二核苷中的相关状态; 3。平面超导体和磁铁中的量子度量效应; 4。使用Majorana零模式和非常规的Josephson连接,实现了拓扑和其他超导量子。5。Heesch Weyl Fermions(我们发现的一种新型的Weyl Fermions)在抗铁磁体中。有关我们研究小组的更多信息,请访问:https://phlaw.ust.hk。Bibliometrics:Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl = en&user = 5z73yxcaaaaaj scopus:https://wwwww.scopus.com/authid/authid/detail/detail.uri.uri.uri?uthorid?uthorid?authorid?authorid=3522999999999999999999999999900 extufect> <<<<<<<<<<<< “手性约瑟夫森交界处的异常H/2E周期性和Majora零模式” Zi-Ting Sun,Jin-Xin Hu,Ying-Ming Xie*,K。T. Law*,Phys。 修订版 Lett。 133,056601(2024)。 2。 “带量子公制的平流超导体的金茨堡 - 兰道理论” Shuai A. Chen和K. T. Law *,物理学。 修订版 Lett。 132,026002(2024)。 编辑的建议。“手性约瑟夫森交界处的异常H/2E周期性和Majora零模式” Zi-Ting Sun,Jin-Xin Hu,Ying-Ming Xie*,K。T. Law*,Phys。修订版Lett。 133,056601(2024)。 2。 “带量子公制的平流超导体的金茨堡 - 兰道理论” Shuai A. Chen和K. T. Law *,物理学。 修订版 Lett。 132,026002(2024)。 编辑的建议。Lett。133,056601(2024)。2。“带量子公制的平流超导体的金茨堡 - 兰道理论” Shuai A. Chen和K. T. Law *,物理学。修订版Lett。 132,026002(2024)。 编辑的建议。Lett。132,026002(2024)。编辑的建议。