2020年10月 - 现任穆拉德太空科学实验室(MSSL)教授,伦敦大学学院太空与气候物理系(UCL)2021年9月 - 2021年 - UCL科学与工业研究中心(UCL科学与工业研究中心),2016年9月 - 2016年9月 - 2016年9月,现任研究总监研究主任,研究主管 2017 – Sep 2020 University Reader (Associate Professor), Mullard Space Science Laboratory (MSSL), Department of Space and Climate Physics, UCL Jul 2013 – Sep 2017 University Lecturer (Assistant Professor), Mullard Space Science Laboratory (MSSL), Department of Space and Climate Physics, UCL Jan 2012 – Jun 2013 Royal Society Newton International Fellowship , held at UCL Sep 2011 – Jan 2012 Leverhulme Early Career奖学金于2011年7月至2011年8月在新西兰维多利亚大学(等待英国签证)在2011年8月举行,2015年10月 - 2015年4月,顾问,萨克森剑桥算法研究,剑桥,2010年6月 - 2011年5月 - 2011年5月科学家,Ecole Polytechnique polytechnique polytechniquefédedéralede lausanne(Epfl)2008年10月2008年,伦敦(EPFL),范围2008年,范围2008年10月8日。剑桥大学克莱尔学院初级研究奖学金,2006年10月 - 2007年9月,剑桥大学卡文迪许实验室博士后研究助理,2006年10月 - 2007年9月,剑桥大学金学院,2006年2月 - 2006年2月 - 2006年3月 - 2006年3月,2006年3月,2006年3月顾问
加利福尼亚大学旧金山大学保护移植细胞免疫排斥的Sonja Schrepfer博士是解锁再生医学潜力9:25 9:50 的关键。加利福尼亚大学旧金山大学保护移植细胞免疫排斥的Sonja Schrepfer博士是解锁再生医学潜力9:25 9:50
6 项科学发现 ▪ 重新连接电路 (Mitrovic) ▪ 神经可塑性 (Merzenich) ▪ 超负荷是一种侮辱 (Sterling) ▪ 压力是累积的 (McEwen) ▪ 抹去记忆 (Schiller) ▪ EBT 5 点系统 (Mellin)
1。红外和拉曼光谱(分为三个部分),由爱德华·布雷姆(Edward G.X射线光谱法,由H. K. Herglotz和L. S. Birks编辑3.质谱法(分为两部分),由小查尔斯·梅里特(Charles Merritt,Jr。)和查尔斯(Charles N. McEwen)编辑4。聚合物的红外和拉曼光谱,H。W. Siesler和K. Hofland-Moritz 5。NMR光谱技术,由Cecil Dybowski和Robert L. Lichter 6。红外微光谱:理论与应用,由Robert G. Messerschmidt和Matthew A. Harthcock编辑。流动原子光谱,由Jose Luis Burguera编辑8。生物材料的质谱法,由Charles N. McEwen和Barbara S. Larsen编辑9.田间解吸质谱法,ltlszi(j pr6kai 10。色谱/傅立叶变换红外光谱及其应用
Design IoT applications in different domain and be able to analyze their performance UNIT 1 Introduction to IoT: Architectural overview, Design principles and needed capabilities, IoT Applications, Sensing, Actuation, Basics of Networking, M2M and IoT Technology Fundamentals- Devices and gateways, Data management, Business processes in IoT, Role of cloud in IoT UNIT II Elements of IoT:Hardware components – computing (Arduino, Raspberry pi),沟通,感应,驱动,I/O接口软件组件 - 编程API(使用Python/Arduino)进行通信协议,用于MQTT,Zigbee,Zigbee,蓝牙,CoAP,UDP,TCP UNIT III III感应和驱动:传感器,传感器,分类,不同类型的传感器,动作,动作,动作,动作,动作,动作的不同类型的定义IoT IT IV IV IOT应用程序开发:用于IoT应用程序的解决方案框架 - 设备集成,数据采集和集成的实施,设备数据存储在云/本地服务器上,身份验证,设备授权单元v IOT案例研究:IOT案例研究和基于工业自动化,运输,运输,农业,医疗保健,家庭自动化的工业案例研究和MINI项目。教科书:1。Vijay Madisetti,Arshdeepbahga,“物联网动手方法”,2014年。参考:1。Srn Reddy博士,Rachitthukral和Manasi Mishra,“物联网概论”:一种实用的方法” ETI实验室2。Raj Kamal,“物联网:建筑与设计”,McGraw Hill3。 Adrian McEwen,“设计物联网”,Wiley Publishers,2013Raj Kamal,“物联网:建筑与设计”,McGraw Hill3。Adrian McEwen,“设计物联网”,Wiley Publishers,2013
o 2.5.6:描述技术影响个人健康的方式。(CDC)参考:Chiel,H。J.和Beer,R。D.(1997)。大脑具有身体:神经系统,身体和环境的相互作用出现自适应行为。神经科学的趋势,20(12),553-557。Kolb,B。和Teskey,G。C.(2012)。 年龄,经验,伤害和大脑变化。 发展心理生物学,54(3),311-325。 Mateos-Aparicio P,Rodríguez-Moreno A. 研究大脑可塑性的影响。 前细胞神经科学。 2019年2月27日; 13:66。 doi:10.3389/fncel.2019.00066。 PMID:30873009; PMCID:PMC6400842。 McEwen,B。S.(2012)。 大脑压力:社交环境如何在皮肤下。 美国国家科学院的会议记录,109(补充_2),17180-17185。 Nelson,E。E.(2017)。 在各个时代学习:大脑如何适应整个发展的社会世界。 认知发展,42,84-94。 Small,G。W.等。 al。 (2020)。 数字技术使用的大脑健康后果。 临床神经科学中的对话,22:2,179-187,doi:10.31887/ dcns.2020.22.2/ gsma Sonne,J.W。,&Gash,D.M。(2018)。 对利他主义的精神病:自私的频谱的神经生物学。 心理学领域,9,575。Kolb,B。和Teskey,G。C.(2012)。年龄,经验,伤害和大脑变化。发展心理生物学,54(3),311-325。Mateos-Aparicio P,Rodríguez-Moreno A.研究大脑可塑性的影响。前细胞神经科学。2019年2月27日; 13:66。 doi:10.3389/fncel.2019.00066。PMID:30873009; PMCID:PMC6400842。 McEwen,B。S.(2012)。 大脑压力:社交环境如何在皮肤下。 美国国家科学院的会议记录,109(补充_2),17180-17185。 Nelson,E。E.(2017)。 在各个时代学习:大脑如何适应整个发展的社会世界。 认知发展,42,84-94。 Small,G。W.等。 al。 (2020)。 数字技术使用的大脑健康后果。 临床神经科学中的对话,22:2,179-187,doi:10.31887/ dcns.2020.22.2/ gsma Sonne,J.W。,&Gash,D.M。(2018)。 对利他主义的精神病:自私的频谱的神经生物学。 心理学领域,9,575。PMID:30873009; PMCID:PMC6400842。McEwen,B。S.(2012)。大脑压力:社交环境如何在皮肤下。美国国家科学院的会议记录,109(补充_2),17180-17185。Nelson,E。E.(2017)。在各个时代学习:大脑如何适应整个发展的社会世界。认知发展,42,84-94。Small,G。W.等。al。(2020)。数字技术使用的大脑健康后果。临床神经科学中的对话,22:2,179-187,doi:10.31887/ dcns.2020.22.2/ gsma Sonne,J.W。,&Gash,D.M。(2018)。对利他主义的精神病:自私的频谱的神经生物学。心理学领域,9,575。
撰写本政策简报面临的一个关键挑战是,人工智能、以数据为中心的技术、社交媒体和数字技术等术语在各个学科内和跨学科的使用方式不一致。例如,人工智能一词经常用于描述以数据为中心或由预测算法驱动的应用程序,但不是“智能的”(McEwen,2023 年)。有时,人工智能是指预期的未来迭代。我们不会将此视为障碍,而是将其视为在相互关联的技术形式之间建立重要联系的机会,从长期建立的在线社交网络到新推出的生成式人工智能 (GenAI) 工具。在本简报中,我们使用“以数据为中心的技术”一词来描述现在主导我们信息社会的越来越多的应用程序、系统和设备,它们收集、发布、处理、分析和调动用户数据。这包括人工智能的多次迭代,也包括相关和先行的技术、系统和流程。
Homaira Hamidzada,多伦多大学。居民心脏巨噬细胞增强了麦克马斯特大学人类心脏挑战的肖恩·范德斯卢伊斯(Sean Vandersluis)的收缩功能。高吞吐量自动化筛查平台,用于对恶性和正常造血祖细胞的定量药物反应Blair Gage,McEwen干细胞研究所,大学健康网络。HPSC衍生的LSEC支持麦吉尔大学的Vivo Michael Lang的HPSC衍生的Kupffer细胞的发展。在国外招募干细胞研究:直接与参与者的监管和法律挑战(DTP)研究Diepiriye Iworima,UBC。代谢开关,生长动力学和细胞产量与多伦多大学生物医学工程研究所Kylie Lau的干细胞衍生胰岛素生产细胞的可扩展生产相关。使用应用的电场激活内源性神经前体细胞:新型外体平台的应用来优化刺激参数Evan Sawula,Lunenfeld-Tanenbaum研究所。基于细胞的被动免疫,可长期保护COVID-19
通过SpaceX Starship Missions加速火星和月球科学Jennifer L. Heldmann,NASA AMES研究中心,太空科学与天体生物学部,行星系统分公司,Moffett Field,CA 94035,650-604-5530 bramsona@purdue.edu shane byrne,亚利桑那大学,shane@lpl.arizona.edu ross beyer,seti Institute,ross.a.beyer@nasa@nasa.gov peter carrato,bechtel Corp.实验室,Matthew.p.golombek@jpl.nasa.nasa.gov Tanya Harrison,外太空研究所,tanya@profesionalmartian.com James head,Brown University,james_head@brown.edu@brown.edu kip Hodges,亚利桑那州立大学jlevy@colgate.edu darlene S.S Lim,NASA AMES研究中心,darlene@nasa.gnasa.gov玛格丽塔·马里诺瓦(Margarita Marinova),独立顾问,玛格丽塔·玛格丽特(Margarita.m.m.m.m.marinova)@gmail.com alfred mcewen,亚利桑那大学,玛格丽特·麦克塞尔行星科学研究所的Asmin Pathare,Pathare@psi.edu Nathaniel Putzig,Planetary Science Institute,Aly@psi.edu steve steve steve ruff,Arizona State University,steve.ruff@asu.edu juliana juliana juliana scheiman,太空,juliana.scheiman@spaceem@psi sciente splanetrycome sizemection.hanna sizemore,内森·威廉姆斯(Nathan Williams),喷气推进实验室,nathan.r.williams@jpl.nasa.nasa.gov David Wilson,Bechtel Corp.,djwilson@bechtel.com Paul Wooster,Paul.wooster@wooster@spacexcom kris Zacny