Max Lemke 博士是欧盟委员会 CONNECT 总司“工业数字化技术和系统”部门的负责人。他在制定和协调欧洲工业数字化战略方面发挥着领导作用。在欧盟委员会的研究和创新计划 HORIZON 2020 中,Lemke 博士负责嵌入式和网络物理系统、高级计算和制造业 ICT 等领域。他在 CONNECT 中共同负责联合技术倡议 ECSEL(欧洲领导力电子元件和系统)和公私合作未来工厂。在后一个背景下,他逐步建立了 I4MS 倡议(制造业中小企业的 ICT 创新)。他特别致力于建立覆盖整个欧洲的泛欧洲数字创新中心网络,并加强欧洲在数字工业价值链和平台上的领导地位。
• 航天器概念 - 历史和问题…………..……………..….. - Ganswindt 和 Tsiolkovsky……………...…… - Noordung,“Wohnrad”,1928 年………………….. - Von Braun 和 Les Dorr……………………….- Oberth 和 Payne…………………….……….. - 洛克希德 (Kramer 和 Byers)……………….. - 美国国家航空航天局兰利和北美,1962 年….- 美国国家航空航天局兰利和道格拉斯,“MORL”,1966 年.. - 空间站 V (Kubrick 和 Clarke)……….- Gilruth 和 German …………………….…….. - O'Neill,“Model 1”,1974 年……………………….- Driggers,1975年………………………………… - Stanford Torus,1975年………………………….- O'Neill,“Island 1”,1977年……………………….- Vaik、Engel 和 Shettler,1977年…………….… - Welch,1984年………………………………….… - Schultz、Rupp、Hajos 和 Butler,1987年……... - Staeble (1987) 和 Lemke (1988)……….….. - Lockheed Martin 载人火星飞船…
一周开始,有4,000多名参与者参加了鼓舞人心的开幕式。Sheikh Ahmed Bin Mohammed Al Maktoum殿下的皇家欢迎强调了迪拜致力于成为Smart Mobility的领导者的承诺。包括Michio Kaku博士和Angelos Amditis博士在内的著名演讲者分享了有关运输未来的远见见解,而Brian Cronin(美国交通运输部),Max Lemke(欧洲委员会)和Takeru(日本经济和行业)等全球领导者提供了对发展的移动景观的不同观点。 此外,小组“ ITS:它是什么和可以是什么”,由Joost Vantomme(Eropeco,Erope)首席执行官(其欧洲),Laura Chace(美国首席执行官)和Akio Yamatoto(Asia Asia Pacific的秘书长)领导。包括Michio Kaku博士和Angelos Amditis博士在内的著名演讲者分享了有关运输未来的远见见解,而Brian Cronin(美国交通运输部),Max Lemke(欧洲委员会)和Takeru(日本经济和行业)等全球领导者提供了对发展的移动景观的不同观点。此外,小组“ ITS:它是什么和可以是什么”,由Joost Vantomme(Eropeco,Erope)首席执行官(其欧洲),Laura Chace(美国首席执行官)和Akio Yamatoto(Asia Asia Pacific的秘书长)领导。
• 航天器概念 - 历史和问题…………..……………..….. - Ganswindt 和 Tsiolkovsky……………...…… - Noordung,“Wohnrad”,1928 年………………….. - Von Braun 和 Les Dorr………………………. - Oberth 和 Payne…………………….……….. - 洛克希德 (Kramer 和 Byers)……………….. - NASA Langley 和北美,1962 年…. - NASA Langley 和 Douglas,“MORL”,1966 年.. - 空间站 V (Kubrick 和 Clarke)………. - Gilruth 和 German …………………….…….. - O’Neill,“Model 1”,1974 年………………………. - Driggers,1975 年………………………………… - 斯坦福环面,1975 年…………………………. - O’Neill,《Island 1》,1977 年…………………………. - Vaik、Engel 和 Shettler,1977 年……………….… - Welch,1984 年……………………………….… - Schultz、Rupp、Hajos 和 Butler,1987 年……... - Staeble (1987) 和 Lemke (1988)……….….. - 洛克希德马丁载人火星飞船……
WNISR 协调员特别感谢 Matthew McKinzie 和 Geoff Fettus(已经很想念你们了)、Ralph Cavanagh、Amory B. Lovins、Axel Harneit-Sievers(我们会想念你们)、Clemens Kunze、Martin Schulz、Claudia Detsch、Stefan Thalhofer、Wolfram König、Jochen Ahlswede、Timo Kopitzko、Hendrik Schopmans、Jürgen Trittin、Matthias Miersch、Julia Verlinden、Steffi Lemke、Gerrit Niehaus、Jutta Paulus、Christina Stober、Eva Stegen、Tanja Gaudian、Fabian Lüscher 和……Angela Schneider 对此项目的热情、创新、原创、自发和/或持续的支持。在此特别感谢 Klaus Mindrup。
我们要感谢所有参与者,他们随时在研讨会期间提出和讨论的不公平贸易实践和粮食供应链:理查德·J·塞克斯顿(Richard J. WARSAW),liesbeth Dries(Wageningen University and Research),Carlo Russo(Cassino和Lazio Meridionale大学),Alessandro Sorrentino(托斯西亚大学),卢萨大学(University of Tuscia),Luisa Menapace(慕尼黑技术大学),Johan Swinnen(Johan Swinnen)研究所),Paola Iamiceli(特伦托大学)和克劳德·梅纳德(Claude Menard)(巴黎大学)。
乔什·威尔逊(Josh Wilson)先生提供了他们要执行的工作的概述。他说,他们首先研究了薪酬哲学,并分别对218 IMD工作进行了基准测试。他报告说,在这218个工作中,有5%低于基本工资的既定理念,而在总现金总额上低于陈述的理念。他说,在7月的下一次会议上,他们将研究激励计划所涵盖的法律立场,并就IMD和执行董事的激励计划提供意见。Susan Lemke女士提供了更详细的详细信息,说明了如何与IMD职位相比的包裹如何分为三类的IMD工作:投资角色,投资敬畏的角色和支持角色。她报告说,所审查的绝大多数员工都在投资角色类别之内。威尔逊先生指出,薪酬不是一门精确的科学,因此,如果您在所需的comp哲学的10%之内,则需要赔偿,那么您就会在范围内考虑。
2019 财年,260 名攻读工程和技术专业的大学生获得了总额超过 810,000 美元的奖学金。这要归功于以下赞助商和捐赠者的慷慨支持:Ada I. Pressman 纪念馆海军上将 Grace Murray Hopper Alice May Anderson 纪念馆 Alma Kuppinger Forman, PE Anne Maureen Whitney Barrow 纪念馆 Anne Shen Smith 巴尔的摩华盛顿分部波士顿分部 BJ Harrod 纪念馆 Bertha Lamme Betty Lou Bailey BK Krenzer 纪念馆 Brill 家族 Carol Stephens 伊利诺伊州中部分部印第安纳州中部分部新墨西哥州中部分部芝加哥地区分部哥伦比亚河分部底特律前任主席 Dorothy Lemke Howarth 纪念馆 Dorothy P. Morris Ivy M. Parker 博士纪念馆 Celeste Belcastro 博士纪念馆 – 汉普顿路分部 Elizabeth McLean 纪念馆 Ellen Hippeli 纪念馆福特汽车公司金西地区遗产 IBM - Linda Sanford
Egert D、Pettibone JR、Lemke S、Patel PR、Caldwell CM、Cai D、Ganguly K、Chestek CA、Berke JD。用于高密度、精确定位神经生理学的细胞级硅探针。J Neurophysiol 124:1578–1587,2020 年。首次发表于 2020 年 9 月 23 日;doi:10。1152/jn.00352.2020。—带有大量电极的神经植入物已成为检查大脑功能的重要工具。然而,与它们记录的神经元相比,这些设备通常会取代很大的颅内容积。这种大尺寸限制了植入物的密度,引发组织反应,从而降低慢性性能,并妨碍了准确可视化完整电路内记录位置的能力。我们在此报告了下一代细胞级硅基神经探针(横截面积为 5 10 毫米),具有超高密度填充(柄间最小 66 毫米),每个探针有 64 或 256 个紧密分布的记录点。我们表明,这些探针可以插入浅层或深层脑结构,并在自由活动的大鼠中连续数周记录大量尖峰。最后,我们展示了一种切片就位方法,用于精确记录相对于附近神经元和解剖特征(包括纹状体 m -阿片受体贴片)的记录点。这种可扩展的技术为检查神经回路内的信息处理以及潜在的人脑机接口提供了一种有价值的工具。