Miguel Bessa (TU Delft) 带有贝叶斯优化的蜘蛛网纳米机械谐振器 Dimitrios Zarouchas (TU Delft) 利用融合健康监测数据和机器学习对航空航天结构剩余使用寿命进行自适应预测 Menno Bokdam (UTwente) 具有接近第一原理精度的即时机器学习力场:预测复杂固体中的相变 Ondrej Rokos (TU/e) 学习材料多尺度建模中的本构模型
Xabier Iturbe, Nassim Abderrahmane, Jaume Abella, Sergi Alcaide, Eric Beyne, Henri-Pierre Charles, Christelle Charpin, Lars Chittka, Ang ́elica D ́avila, Manil Dev Gomony, Arne Erdmann, Carles Estrada, Ander Fern ́andez, Anna Jos Fontanelli, Alejandro Heron, Hermione Grosu, Carles Hern´andez, Daniele Ielmini, Eric Isusquiza, David Jackson, Maha Kooli, Nicola Lepri, Bernabe ́e Linares-Barranco, Jean-Loup Lachese, Martxel Lasa, Eric Laurent, Menno Lindwer, Frank Linsenmaier, Mikel Luj´an, Karel Masaˇ´, Orlando, Jeanne Morten, Neca an-Philippe Noel, Arash Pourtaherian, Christoph Posch, Peter Priller, Zdenek Prikryl, Felix Resch, Oliver Rhodes, Todor Stefanov, Moritz Storring, Sander Stuijk, Michele Taliercio, Marcel van de Burgwal, Geert van der Plas, Elisa Vianello, and Pavel Zaykov
jos van of the Have of **,圣所的Sergence。 Elizabeth Bergeh Nilsen,Kalijn Bol,Andreas Brandl,O,Jerry Braun,Tanja Cufer Q,Ginhoven,Santiago Gonzalez-Moreno W,Jos van D'R,Merlin Hutteman P,Yazan Masannat X,Eliza faster fastema Domenico d'ugo在这里,金星在这里,Lynda Wyld AJ,Ane Gerda Zahl Eriksson
本报告由荷兰国家科学研究组织能源与材料转型部门的能源转型研究 (ETS) 部门编写。ETS 的主要作者是 Leonard Eblé 和 Marcel Weeda。本报告受益于荷兰国家科学研究组织同事 Lennart van der Burg、Sebastiaan Hers、Carina Oliveira Machado dos Santos 和 Evie Cox 的审阅贡献。以下人员为改进报告质量提供了进一步的有用反馈:Douwe Roest(经济事务和气候政策部);Samira Farahani(NLHydrogen)、Remko Ybema(HyCC)、Daniel Leliefeld(Shell)、Timme van Melle(EBN)、Joost ten Hoonte(Uniper)、Menno van Liere(Engie)和 Eric van Herel(Air Products),他们都通过荷兰氢能协会 NLHydrogen 提供了反馈。本报告中描述的研究由经济事务和气候政策部气候司的能源转型研究计划 (OPETS) 资助,旨在为能源政策提供知识。如果没有以下各方的贡献和数据,该项目就不可能实现:液化空气集团;空气产品公司;英国石油公司;Eneco;Engie;Hygro;HyCC;Orsted;RWE;壳牌;塔塔;Uniper;Vattenfall;VoltH2。
4。Menno Simons学院5。研究机构,中心和椅子a。获取信息和正义中心b。 Aurora家庭治疗中心c。加拿大研究椅,校长研究卓越主席和总理的新兴研究奖d。合作企业研究中心e。 H.桑福德加拿大历史中心f。文化研究研究中心g。森林跨学科研究中心h。温尼伯大学全球学院一世。文科和世俗社会中心j。口述历史中心K。草原气候中心鲁珀特的土地研究中心m。地面和行星探索中心n。温尼伯理论物理研究所o。 城市研究所p。年轻人的文本和文化研究中心6。 布兰登大学精神病护理计划1。 专业,应用和继续教育(PACE)PACE提供了应用证书和文凭计划,可增强专业发展和就业机会。 PACE的独特教育模型将大学级学者与实践的实践经验融合在一起,以充分扩大学生的潜力。 我们的计划专门从事具有强大就业前景的高增长职业领域。 pace提供了一个以学生为中心的教育经验,该计划旨在发展职业并改变生活。 PACE提供两种格式的程序。 我们的全日制课程遵循规定的时间表,而我们通过在线学习提供的灵活兼职计划允许学生建立自己的时间表或仅参加一两门课程。 a。口述历史中心K。草原气候中心鲁珀特的土地研究中心m。地面和行星探索中心n。温尼伯理论物理研究所o。城市研究所p。年轻人的文本和文化研究中心6。布兰登大学精神病护理计划1。专业,应用和继续教育(PACE)PACE提供了应用证书和文凭计划,可增强专业发展和就业机会。PACE的独特教育模型将大学级学者与实践的实践经验融合在一起,以充分扩大学生的潜力。我们的计划专门从事具有强大就业前景的高增长职业领域。pace提供了一个以学生为中心的教育经验,该计划旨在发展职业并改变生活。PACE提供两种格式的程序。我们的全日制课程遵循规定的时间表,而我们通过在线学习提供的灵活兼职计划允许学生建立自己的时间表或仅参加一两门课程。a。速度的在线课程以两种格式交付,同步学生以自己的节奏通过材料工作,并满足已建立的截止日期,或者在线混合,将强制性的实时虚拟会议时间与独立研究结合在一起。将学分转移到学位课程以下是具有学位信用表达的证书和文凭课程:
M. Veldhorst Qutech和卡夫利纳米科学学院,代尔夫特技术大学,荷兰摘要我们采用可扩展量子技术的方法脱离了晶体管,这是人类制造的最复制的结构。我们在硅和锗量子点的电子和孔的自旋状态下定义了Qubit。在这次演讲中,我将介绍我们最新的结果,以提高量子质量和数量。首先,我们证明即使是一个孔也可以连贯地控制。通过利用孔的强旋轨相互作用,我们获得了99.99%的栅极保真度的快速量子操作,为量子点系统设定了新的基准测试。此外,通过动态解耦,我们获得了孔的创纪录相干时间,并通过将此技术应用于带滤波器,我们能够测量与核自旋的横向超精细相互作用。第二,我们证明可以在相同的温度状态下操作量子点量子和控制电子设备。此外,我们表明可以使用完全工业的300毫米晶圆过程来实现量子位。这些共同定义了迈向集成量子电路的关键步骤。第三,我们构造了一个2x2量子点阵列,并在二维中显示量子耦合。我们获得了通用控制,并证明了纠缠和解开所有四个量子位的量子电路的连贯执行。Bio Menno Veldhorst是Qutech的小组负责人,Qutech Academy的领导和Tu Delft扩展学校的投资组合总监。他发表了60多篇论文,其中包括《科学与自然期刊》中的18个出版物。最后,我将提出克服量子到问题变化的策略,旨在构建比量子数少的控制线较少的量子系统,以实现量子和技术的相同材料和技术来实现量子优势,从而实现了当今信息年龄的相同材料和技术。Veldhorst在Twente大学获得了优异的奖项(A. Brinkman教授和H. Hilgenkamp教授)。他在新南威尔士大学的教授小组中进行了博士后研究。 A. Dzurak在硅中展示了单一和两分Qubit的逻辑,在2015年被物理学世界称为2015年物理学的前十名突破之一。他在Qutech的小组引入了平面锗量子,在一个开尔文上方证明了硅的通用逻辑,并实现了带有量子点的四个Qubit逻辑。为他对硅和锗量子技术的贡献,他获得了尼古拉斯·库尔蒂科学奖,他被列为麻省理工学院技术评论列表中的有远见的人35下的创新者。作为Qutech Lead Academy,Veldhorst开发了有关量子技术的大型在线课程(MOOC),这些课程吸引了已经吸引了80.000多名学生。