2024 6th International Workshop on Gaze Estimation and Prediction in the Wild (GAZE 2024) at CVPR 2023 OCELOT 2023: Cell Detection from Cell-Tissue Interaction Challenge at MICCAI 5th International Workshop on Gaze Estimation and Prediction in the Wild (GAZE 2023) at CVPR 2021 3rd International Workshop on Gaze Estimation and Prediction in the Wild (GAZE 2021) at CVPR 2020年AR,VR和野外(OpenEyes 2020)的国际眼睛凝视国际研讨会在ECCV 2019上的第一届国际凝视估算和预测(Gaze 2019)的ICCV
根据美国心脏协会(Kolansky,2009年,急性冠状动脉综合征(ACS),急性冠状动脉综合征(ACS)是美国发病率和死亡率的非常普遍的原因,估计每年150万个住院和成本超过1500亿美元。ACS包括不稳定的心绞痛,非ST段抬高心肌梗塞(NSTEMI)和ST段升高心肌梗塞(STEMI)。急性心肌梗死的发病机理涉及动脉粥样硬化斑块的破裂或侵蚀(Arbustini等,1999),而Nstemi发生在癌症冠状动脉的部分闭塞的环境中(Bhat等,2016)。相比之下,STEMI是由罪魁祸首冠状动脉完全阻塞引起的。因此,STEMI更有症状,疾病进展更快,死亡率比NSTEMI更高(Rodríguez-Padial等,2021; Meyers等,2021)。因此,STEMI是具有高患病率和死亡率的主要心血管疾病之一(Benjamin等,2018),对STEMI的及时诊断对于通过迅速治疗降低突然死亡的风险至关重要(Murray等人,2015年)。冠状动脉造影(CAG)是STEMI的金标准诊断方法(Wu等,2022)。经皮冠状动脉干预(PCI)是一种有效的治疗方法,可限制心肌梗死后的梗塞大小,并降低并发症和心力衰竭的风险(Mehta等,2010; Bulluck等,2016)。在紧急治疗方案中,非侵入性心电图是最具成本效益和不可替代的方法,可以进行连续和远程监测(Siontis等,2021)。此外,用作辅助诊断工具的生物标志物,心脏成像技术和心电图方法在诊断心肌梗死方面起着至关重要的作用(Thygesen等,2012)。连续的ECG监控提供了有用的预后信息并确定再灌注或重钉状态(Thygesen等,2018)。因此,对于救护车或医院中可疑患者而言,这是重要的诊断步骤。此外,可以使用12个铅ECG更好地理解MI的发病机理,并准确地确定闭塞性冠状动脉和心肌梗塞的位置。特定的ECG引线可以反映心脏的电活动的各个位置,并根据心肌坏死区域区分不同类型的MI(Meek和Morris,2002)。例如,铅V1,V2,V3和V4中的ST段升高(Stes)建议前壁心肌梗塞(AMI),而SteS in II,III和AVF中的SteS建议下壁心肌梗死(IMI)。考虑到这些因素,12导管的ECG是用于诊断ACS的标准诊断工具。在临床环境中,除了STEMI和NSTEMI之间的区别外,STEMI患者的ECG需要快速准确的解释。但是,从ECG图像中解释STEMI对救护车的医护人员来说是挑战的,
摘要 - 马拉里亚是由感染雌性蚊子蚊子的寄生虫引起的,是一种严重的且潜在的致命疾病,是热带地区常见的。疾病控制程序依赖于树冠内各种垂直高度的蚊子的捕获。为了支持这种疟疾控制研究工作,该提议的解决方案旨在克服涉及攀岩和手动蚊子捕获的调用方法的局限性。本文介绍了一种新型无人机导航系统的开发,该系统旨在在树冠中收集蚊子样品。我们的解决方案通过使用立体声视觉深度摄像机和对象检测算法yolov7实现3D映射算法来构建解决方案,以准确识别树檐篷中的栖息地。开发的无人机导航算法采用获得的坐标来计划合适的飞行路径。我们评估了基础针孔摄像头模型的准确性,并进行了深度摄像头的校准,以提高深度精度。此外,我们分析了Yolov7培训配置,以最大程度地减少着陆点检测中的假阳性。结果证明了我们解决方案在捕获各种垂直高度的蚊子方面的有效性,为疟疾控制程序提供了宝贵的支持。索引术语 - 马拉里亚控制,计算机视觉,无人机导航,深度摄像头,机器学习
Yong Lim主任是法学院首尔国立大学(“ SNU”)的副教授,他还曾担任学生事务副院长,直到2020年。他是SNU法律与经济中心主任,并领导其AI实验室(SNU人工智能政策计划“ SAPI”)。sapi是目前在SNU值得信赖的AI中心的一个项目的实验室之一,以建立AI的规范和技术标准。他的专业领域包括反托拉斯,消费者保护以及技术法律与政策。Yong教授毕业于SNU法学院,并获得了S.J.D. 在哈佛法学院。 在加入学术界之前,他在韩国首尔的Kim&Chang执业。 他是2023年的BOK国际教授。Yong教授毕业于SNU法学院,并获得了S.J.D.在哈佛法学院。在加入学术界之前,他在韩国首尔的Kim&Chang执业。他是2023年的BOK国际教授。
Reference: Tran Trang Thu, Lee Yongjun, Roy Shrawan, Tran Thi Uyen, Kim Youngbum, Taniguchi Takashi, Watanabe Kenji, Milošević Milorad, Lim Seong Chu, Chaves Andrey, ....- Synergetic enhancement of quantum yield and exciton lifetime of monolayer WS ₂ by proximal metal plate and negative electric偏见ACS Nano -ISSN 1936-086X -18:1(2023),第1页。 220-228全文(出版商的doi):https://doi.org/10.1021/acsnano.3c05667引用此参考:
母体遗传的糖尿病和耳聋(MIDD)是一种罕见的线粒体疾病,主要是由M.3243a> g突变引起的。MIDD的临床特征表现出明显的异质性。我们的研究旨在描述这些特征,并确定与M.3243a> G杂质水平的潜在相关性。这项回顾性,描述性研究包括已确认的M.3243a> G突变和糖尿病的糖尿病,在首尔国立大学医院。我们的队列包括40例MIDD患者,研究入学率平均年龄为33.3±12.9,而外周血的杂质者平均百分比为30.0%±14.6%。最普遍的合并症是听力损失(90%),其次是蛋白尿(61%),癫痫发作(38%)和中风(33%)。我们观察到糖尿病诊断时异质性百分比与年龄之间存在显着的负相关。这些临床特征可以帮助怀疑MIDD,并进一步考虑M.3243a> G突变的基因检测。
首尔,2024年4月4日,RWE被韩国贸易,工业和能源部的495兆瓦(MW)电力业务许可(EBL)授予,以开发位于韩国Chungchegcheongnam省沿海沿海沿海沿海沿海大约45公里的Seohae Offshore Wind Project。该许可将自2021年在首尔开设办事处以来,将RWE授予RWE的首个韩国海上风能的独家开发权。EBL的奖励是允许公司在韩国发电和供电的强制性要求,是RWE在开发其第一个韩国海上风力项目中的重要里程碑。这与公司的更广泛活动息息相关,以加强与当地社区,行业和该市场中的合作伙伴的关系。RWE Offshore Wind首席执行官SvenUtermöhlen SvenUtermöhlen:“第一个电力业务许可证是我们SEOHAE OFFSHORE WIND项目进一步发展的关键里程碑。 作为RWE,我们致力于提供清洁,可持续的可再生能源,并帮助实现韩国可再生能源目标。 我们要感谢韩国政府和当地利益相关者对我们的信任并支持我们的项目。 ” RWE可再生能源韩国将与当地社区和Taean县紧密合作,为该地区的可再生能源提供贡献,并提供长期的福利,包括为当地社区,行业和供应商创造就业机会和机会,后者是RWE在离岸风开发的核心。 作为全球行业领导者,RWE管理着大型国际海上风电场投资组合的运营和维护。SvenUtermöhlen:“第一个电力业务许可证是我们SEOHAE OFFSHORE WIND项目进一步发展的关键里程碑。作为RWE,我们致力于提供清洁,可持续的可再生能源,并帮助实现韩国可再生能源目标。我们要感谢韩国政府和当地利益相关者对我们的信任并支持我们的项目。” RWE可再生能源韩国将与当地社区和Taean县紧密合作,为该地区的可再生能源提供贡献,并提供长期的福利,包括为当地社区,行业和供应商创造就业机会和机会,后者是RWE在离岸风开发的核心。作为全球行业领导者,RWE管理着大型国际海上风电场投资组合的运营和维护。SEOHAE项目开发的下一步是与当地供应商合作,继续工程和环境影响评估研究,与当地县和韩国电力公司(KEPCO)互动,以计划和确保网格连接协议。rwe在开发,建立和运营海上风力项目方面有着良好的20年历史记录 - 与社区并驾齐驱,以提供当今和几代人的可持续性,经济福利。
KSMO 2024(韩国医学肿瘤学协会和2024年国际会议的第17届年会)将于9月26日至2024年9月26日在韩国首尔的Coex举行。自2019年首次国会以来,KSMO的增长显着增长。对于即将到来的KSMO 2024,我们正在为“从洞察力到影响 - 共同击败癌症”的主题,为高度动态和刺激的科学计划做准备。KSMO 2024将是一次非常有意义的国际会议,我们期待与您见面!
通过石墨烯进行远程外延相互作用的实验证据 Celesta S. Chang 1,2,† 、Ki Seok Kim 1,2,† 、Bo-In Park 1,2,† 、Joonghoon Choi 3,4,† 、Hyunseok Kim 1 、Junsek Jeong 1 、Matthew Barone 5 、Nicholas Parker 5 、Sangho Lee 1 、Kuangye Lu 1 、Junmin Suh 1 、Jekyung Kim 1 、Doyoon Lee 1 、Ne Myo Han 1 、Mingi Moon 6 、Yun Seog Lee 6 、Dong-Hwan Kim 7,8 、Darrell G. Schlom 5,*、Young Joon Hong 3,4,*、和 Jeehwan Kim 1,2,6,9,* 1 麻省理工学院机械工程系,美国马萨诸塞州剑桥 02139,2 麻省理工学院电子研究实验室,美国马萨诸塞州剑桥 02139 3 世宗大学纳米技术与先进材料工程系,首尔 05006,韩国 4 GRI-TPC 国际研究中心和世宗大学纳米技术与先进材料工程系,首尔 05006,韩国 5 康奈尔大学材料科学与工程系,纽约州伊萨卡,14850,美国 6 首尔国立大学机械工程系,首尔,韩国 7 成均馆大学(SKKU)化学工程学院,水原 16419,韩国 8 成均馆大学(SKKU)生物医学融合研究所(BICS),水原 16419,韩国 9 麻省理工学院材料科学与工程系,马萨诸塞州剑桥 02139,美国 † 这些作者的贡献相同。 * 通讯至 jeehwan@mit.edu、yjhong@sejong.ac.kr、schlom@cornell.edu ORCID ID:Celesta S. Chang (0000-0001-7623-950X)、Ki Seok Kim (0000-0002-7958-4058)、Bo-In Park (0000-0002-9084-3516)、崔仲勋 (0000-0002-2810-2784)、郑俊石 (0000-0003-2450-0248)、金贤锡 (0000-0003-3091-8413)、李尚浩(0000-0003-4164-1827),路匡业(0000-0002-2992-5723)、Jun Min Suh(0000-0001-8506-0739)、Do Yoon Lee(0000-0003-4355- 8146)、Ne Myo Han(0000-0001-9389-7141)、Yun Seog Lee(0000-0002-2289-109X)、Dong-Hwan Kim(0000-0002-2753-0955)、Darrell Schlom(0000-0003-2493-6113)、Young Joon Hong(0000- 0002-1831-8004)、Jeehwan Kim(0000-0002-1547-0967)摘要远程外延的概念利用衬底的衰减电位二维范德华层覆盖在基底表面,这使得吸附原子能够进行远程相互作用,从而遵循基底的原子排列。然而,必须仔细定义生长模式,因为二维材料中的缺陷可以允许从基底直接外延,这可能会进一步诱导横向过度生长形成外延层。在这里,我们展示了一种只能在远程外延中观察到的独特趋势,与其他基于二维的外延方法不同。我们在图案化石墨烯上生长 BaTiO 3,以显示一个反例,其中基于针孔的外延无法形成连续的外延层。通过观察在没有单个针孔的石墨烯上生长的纳米级成核位点,我们在原子尺度上直观地证实了远程相互作用。从宏观上看,GaN微晶阵列的密度变化取决于衬底的离子性和石墨烯层数,这也证实了远程外延机制。
• 荣誉论文讨论会协调员(16 年秋季 - 20 年春季) • 终身教职人员咨询委员会(15 年秋季-) • 优秀人员咨询委员会(16、15 年秋季) • 高级研讨会委员会(19 年秋季) • 系主任搜索委员会(15 年秋季) • 研究方法委员会(15 年秋季) • 国际事务 (INTA) 重大修订计划委员会(14 年秋季) • IR 终身教职教员搜索委员会(12 年秋季) • IR 讲师搜索委员会(11 年秋季) • 最佳论文奖委员会(18、17、15、14、12、11 年春季) • 环境管理委员会(10 年春季)