ICUAS 协会执行委员会成员Randal Beard 博士 美国杨百翰大学Pascual Campoy 博士 西班牙马德里理工大学陈本民博士 中国香港中文大学陈阳泉博士 美国加州大学默塞德分校Mario Sarcinelli-Filho 博士 巴西圣灵联邦大学法国贡比涅罗杰里奥·洛扎诺工业大学Paul Oh 博士 美国内华达大学拉斯维加斯分校西班牙塞维利亚阿尼巴尔奥列罗大学Fulvia Quagliotti 博士 意大利都灵理工学院马修·J·卢瑟福博士 美国丹佛大学Salah Sukkarieh 博士 澳大利亚悉尼大学张友民 加拿大康考迪亚大学 国际咨询委员会 克罗地亚萨格勒布斯捷潘博格丹大学 David Casbeer 美国赖特帕特森空军基地空军研究实验室 Ben M. Chen 中国香港中文大学 Y.-Q. Chen 美国加利福尼亚大学默塞德分校 Hugo rodríguez Cortez Cinvethav,墨西哥 Jorge Diaz Khalifa 大学,阿联酋 Mario Sarcineli-Filho 巴西埃斯皮里图联邦大学 thor fossen 大学 波兰华沙拉扎尔斯基大学 Rogelio Lozano 法国贡比涅理工大学 James Morrison Kaista,韩国 TIAGO Oliveira 葡萄牙空军 Anibal Ollero 塞维利亚大学 俄罗斯理工大学,塞浦路斯 Rajnikant Sharma 美国辛辛那提大学 Karl Stol 新西兰奥克兰大学 PB Sujit 印度德里国际信息技术公司 Icuas 协会联络员 Kimon P. Valavanis 美国丹佛大学 a dvisory zorry Fourlas 色萨利大学 Antonios Gasterates 色雷斯德谟克利特大学 Petros Groumpos 帕特雷大学
ICUAS 协会执行委员会成员Randal Beard 博士 美国杨百翰大学Pascual Campoy博士西班牙马德里理工大学陈明明博士中国香港中文大学陈阳泉博士美国加州大学默塞德分校Mario Sarcinelli-Filho 圣灵联邦大学博士,巴西Rogelio Lozano 法国贡比涅科技大学Paul Oh 博士美国拉斯维加斯内华达大学西班牙塞维利亚阿尼巴尔·奥莱罗大学Fulvia Quagliotti 博士 意大利都灵理工学院Matthew J. Rutherford 博士 美国丹佛大学Salah Sukkarieh 博士澳大利亚悉尼大学Youmin 张 加拿大康科迪亚大学 国际咨询委员会 克罗地亚萨格勒布 Stjepan Bogdan 大学 David Casbeer 空军研究实验室 - 美国赖特-帕特森空军基地 Ben M. Chen 中国香港中文大学 Y.-Q.Chen 美国默塞德加利福尼亚大学 Hugo Rodriguez Cortez CINVESTAV,墨西哥 Jorge Diaz Khalifa 大学,阿联酋 Mario Sarcinelli-Filho 圣灵联邦大学,巴西 意大利 Anna Konert Lazarski 波兰华沙大学Rogelio Lozano 法国贡比涅理工大学 James Morrison KAIST,韩国 Tiago Oliveira 葡萄牙空军 Anibal Ollero 西班牙塞维利亚大学 Zalman Palmor 以色列理工大学 裴海龙 中国华南理工大学 塞浦路斯 Rajnikant Sharma 辛辛那提大学, 美国 Karl Stol 新西兰奥克兰大学P. B. Sujit 国际信息技术学院 印度德里 ICUAS 协会联络员 Kimon P. Valavanis 美国丹佛大学 A DVISORY C 委员会 – 希腊 Zoe Doulgeri 亚里士多德 塞萨洛尼基大学 George Fourlas 塞萨洛尼基大学 Backs
主办部/诊所/集团/单位生物信息学部(C-BIG)联系人:George M. Spyrou教授(George M. Spyrou(Georges@cing.ac.ac.cy)玛格丽塔·Zachariou博士(Margaritaz@cing.ac.ac.cy) mariost@cing.ac.cy)该主题有资格获得以下课程:分子医学博士学位,医学遗传学的全日制博士学位,神经科学的全日制博士学位,全职摘要:精确医学视觉的支柱是提供准确的预后,诊断,监测,监测,预测治疗效率。各种类型的生物标志物都可以实现这些目的。生物标志物可以定义为治疗反应的特征或可以客观和可重复评估和测量的正常或病理过程。根据世界卫生组织(谁),生物标志物是“可以在身体或其产品中衡量的任何物质,结构或过程,并影响或预测结果或疾病的发生率”。但是,生物标志物发现是一项艰巨的任务,目前由先进的生物信息学方法支持,该方法分析了从单细胞磁控器到信号传导,成像和临床数据以及与环境相互作用的数据(Exposome)的大量现有数据。在此问题上超出了状态的一步是生物标志物重新使用,那就是为已经存在的生物标志物找到新的应用程序。预计计算结果将随后进行验证测试程序,并由目前公开可用的广泛数据频谱以及来自现有经过良好研究的同类群体的数据收集的特定数据收集为多尺度和多源分析提供了机会和挑战,以在研究中对人类生物的全面概况进行研究。可以通过最先进的计算方法和技术来应对这些挑战,例如高级数据挖掘,建模和仿真,网络重建和可视化,复杂的网络分析,数据集成,机器学习/深度学习,文本挖掘/语义/语义和协会分析。在本论文中,博士候选人将有机会与她/他的主管以及Cing的其余生物信息学系合作,以学习如何挖掘从单细胞算术到成像和临床数据的数据格局,并开发或开发或应用高级生物信息学方法,以实现生物标志性发现和再现条件的条件。
摘要:在演讲中,我将介绍近年来我们发表的三个不同的主题。首先,我将介绍有关栅极控制超导性的微观理论的工作[1]。最近,在许多实验中,已经报道了栅极介导的超导纳米旋转的超电流抑制。然而,到目前为止,对这些观察结果的微观理解仍在研究中。在我们的工作中,我们表明,桥表面的少量磁杂质可以显着有助于抑制超导性,因此在应用栅场时系统内部的超电流。这是因为栅场可以通过表面和超导体的磁杂质之间的交换相互作用来增强depairing。接下来,我将介绍基于基于超导体磁铁的杂种结构的Terahertz辐射检测的工作[2]:已知这些杂种结构在整个隧道交界处都表现出巨大的热电效应。基于这种巨大的热电效应,我们表明,对于在100至200 mk的温度下运行的现实检测器,能量分辨率可以低至1 MEV。这允许在1THz或以下的光子频率下进行宽带单光子分辨率。终于,我将介绍我们在带电子系统的浴室控制轨道磁性方面的工作[3]。系统浴缸的纠缠有望破坏相干的电子运动和淬火轨道磁性。物理。修订版b,108,184508/1-184508/8。[2] Subrata Chakraborty和Tero。J. Appl。在我们的工作中,我们表明,适当量身定制的浴室可以提高多播电子系统的轨道磁磁敏感性,甚至可以将轨道顺向磁反应转换为磁管磁性,因为系统浴耦合的增加。我们还展示了如何利用状态的van Hove奇异性来产生轨道磁化易感性的巨大增强。我们的工作为通过浴室工程参考控制带电子系统的轨道磁反应的可能性打开了大门:[1] Subrata Chakraborty,Danilo Nikoli´c,Juan Carlos Cuevas,Juan Carlos Cuevas,Francesco Giazotto,Angelo di Bernardo,Elio Mario Morsos cococo and Marios Cuoco)通过栅极控制的表面下降抑制超电流。T.Heikkilâa(2018)。 基于超导体 - 铁磁性连接的热电辐射检测器:量热度。 Phys。,124,123902/1–123902/7。 [3] Subrata Chakraborty和So Takei(2024)。 通过浴工程控制带电子系统的轨道磁性。 物理。 修订版 b,110,L140405/1 – L140405/5。 信,编辑的建议T.Heikkilâa(2018)。基于超导体 - 铁磁性连接的热电辐射检测器:量热度。Phys。,124,123902/1–123902/7。[3] Subrata Chakraborty和So Takei(2024)。通过浴工程控制带电子系统的轨道磁性。物理。修订版b,110,L140405/1 – L140405/5。信,编辑的建议
总联合主席 Suman Banerjee,威斯康星大学,麦迪逊,美国 Debabrata Das,印度理工学院,班加罗尔,印度 Giovanni Pau,博洛尼亚大学,意大利 技术项目联合主席 Serene Banerjee,爱立信研究中心,班加罗尔,印度 Somali Chaterji,普渡大学,美国 Tadashi Okoshi,庆应义塾大学,日本 海报联合主席 Dheryta Jaisinghani,北爱荷华大学,美国 Shantanu Pal,迪肯大学,澳大利亚 Rohit Verma,英特尔实验室,印度 演示和展览联合主席 Kaustubh Dhondge,Glaukes 实验室,美国 Alok Ranjan,博世,印度 Mridula Singh,CISPA 实验室,德国 小组联合主席 Sergey Gorinsky,IMDEA Networks,西班牙 Prasant Misra,TCS 班加罗尔,印度 Marina Thottan,首席研究科学家,AWS,美国 研究生论坛联合主席Pragma Kar,印度 Kalinga 工业技术学院 Tanya Shreedhar 英国爱丁堡大学 出版物联合主席 Amitalok J. Budkuley,印度印度理工学院克勒格布尔 Mainack Mondal,印度印度理工学院克勒格布尔 Mainack Mondal 社交媒体主席 Garvit Chugh,印度印度理工学院焦特布尔 Meenu Dey,印度印度理工学院古瓦哈提 Meenu Dey,印度印度理工学院甘地讷格尔 Kaushik Chowhan 网络联合主席 Debasree Das,印度印度理工学院克勒格普尔 Salma Mandi,印度印度理工学院克勒格普尔 本科生论坛联合主席 Kaushik Chowhan,印度印度理工学院甘地讷格尔 Naman Dharmani,印度印度理工学院甘地讷格尔 Amish Mittal,微软研究院,印度班那加罗尔 研讨会联合主席 Sourav Kanti Addya,印度苏拉斯卡尔 NIT 卡纳塔克邦 Anuradha Ravi,美国马里兰大学巴尔的摩县工程领域的女性联合主席 DN Sujatha,BMSCE,印度班加罗尔 标准驱动研究研讨会联合主席 Pamela Kumar,印度电信 STD 发展协会 Sumit Roy,华盛顿大学,美国西雅图 量子技术 (WQT) 研讨会联合主席 M Girish Chandra,TCS Research,印度 Sourav Chatterjee,TCS Research & Innovation,印度 Nitin Jain,丹麦技术大学,丹麦 Rajiv Krishnakumar,瑞士 QuantumBasel MINDS 研讨会联合主席 Marios Avgeris,卡尔顿大学,加拿大 宣传联合主席 Suining He,康涅狄格大学,美国 PV Krishna,高通公司,印度班加罗尔 Dmitry Levshun,SPC RAS,俄罗斯圣彼得堡 Junji Takemasa,大阪大学,日本 Juheon Yi,诺基亚贝尔实验室,英国剑桥 差旅补助联合主席 Bhuvana Krishnaswamy,威斯康星大学,美国麦迪逊 Tarun Mangla,印度印度理工学院 IT 主席 Raj Sharma,印度沃尔玛全球科技 Harsh Vardhan,印度 IIT 焦特布尔 赞助联合主席 Giridhar Mandyam,美国联发科技 Rajeev Shorey,印度印度理工学院德里 财务联合主席 Chandrika Sridhar,印度班加罗尔 IISc Raj Sharma,印度沃尔玛全球科技 注册联合主席 Chandrika Sridhar,印度班加罗尔 IISc Sushma Srinivasan,IISc 班加罗尔,印度 指导委员会联合主席 Uday Desai,印度理工学院海得拉巴 Giridhar Mandyam,联发科技,美国 Rajeev Shorey,IIT 德里,印度 G. Venkatesh,萨斯肯,印度