电气工程和信息技术的组件、系统和方法几乎应用于我们生活的所有领域——从汽车制造到医药,从电信到卫星导航。电气工程和信息技术硕士课程的主席和教授在其研究重点领域内探讨了广泛的主题。这些研究重点体现在能力中心(CoC)中,不同学科的教授和团队共同研究当前的科学和技术任务。特别是电子、光电和混合元件、生命科学电子学、通信技术、电子电路和系统设计、嵌入式和信息物理系统、电磁传感器和测量系统、神经工程、未来能源系统、机器人、自主和交互系统等学科领域是需要在这里塑造的未来主题。硕士课程的总体目标是为这些战略支柱提供广泛的学习课程,并在核心领域进行专业化。为此目的,核心领域包括“自动化与机器人”、“生物工程与神经工程”、“通信工程”、“电磁学、微波工程与测量”、“电子电路与系统”、“嵌入式与计算机系统”、“微电子与纳米电子学”和“电力工程”。核心领域以课程标准为基础,但代表学习资格概况。这使学生能够设计个人学习计划。该硕士课程旨在提供具有国际竞争力的研究水平的科学导向教育,这要求学习计划实现网络化,相应的教学计划部分以英语授课。目的是通过个人学习设计培养学术个性。这还包括与电气工程和信息技术无关但代表非特定学科附加的模块,例如外语、企业管理模块,以及社交和个人技能(软技能)模块。为了获得非学术资格,参加通识教育课程需获得8个学分。电气工程和信息技术是当今经济生活中最重要和最有趣的领域之一。许多德国和国际公司和机构研究、生产和销售电气和信息技术系统。在德国培养的工程师所取得的成就在全世界享有盛誉。因此,电气工程和信息技术硕士毕业生在国内外都能找到良好的职业入职和发展机会。硕士学位可以开辟各种各样的职业机会。毕业生可能的职业道路包括: 在德国和国外的大学以及研究机构从事学术职业/博士学位
在瞬息万变的世界,只有建立平等的伙伴关系、发挥团队精神、勇于面对挑战,才能取得更大发展。凭借我们的专业知识和设备,我们是少数涵盖 III/V 半导体和量子技术整个价值链的研究机构之一。我们将继续利用这一独特的卖点,并与我们的合作伙伴一起为欧洲半导体产业的主权做出贡献,例如B.在欧洲芯片法的框架内。作为弗劳恩霍夫国防、预防和安全部门 (VVS) 的一部分,我们开展保护和安全研究,并为固态技术、组件和系统的研究和开发贡献我们的基础设施和特定技能。可持续性是我们研究的另一个中心主题。我们开发新材料和新概念,使电子元件和系统更加节能、耐用和可持续,并促进技术和知识向工业的转移。
句子并非所有的人都平衡。另一方面,某些人群目前的数据比其他人的数据少。这可以是历史的,例如因为过去的医疗尝试主要是用白人进行的。相反,某些小组有许多有关比例的数据,例如,如果在预先的领域显示了已经观察到许多犯罪的警察工作(预测政策),则由于数据分析更加受控,因此发现了更多的刑事案件。还可以收集数据的方式和何处可以决定培训数据的余额:例如,如果数据为在互联网上提出,通常代表女性。如果对Ki系统进行了有关不代表该系统应用的人的人的数据培训的数据,也可能会出现偏见。例如在美国居住的人可能不适合适用于瑞士人的Trai肾脏的AI系统。
在其报告中,Siere提出了一个新系统的主要线路,能够响应预计请求的响应,几乎是2050年的重要性。该报告包含了一个方案,根据该场景,到2050年,需要更多的核供应中的17,800兆瓦(MW),并建议该省开始努力进行计划,现场的选择和环境重估,以构建
在本白皮书中,由学习平台系统恶劣生命环境和 IT 安全、隐私、法律和道德框架工作组领导的专家们重点关注人工智能系统的滥用,并提出了有效防止滥用的适当措施。作者主要从技术角度研究这个主题。他们建议对人工智能技术在特定应用领域的脆弱性保持客观,同时牢记肇事者的可能动机和观点。在此基础上,可以得出必要的保护措施,将这些措施纳入总体战略,防止滥用。在此过程中,他们为公开解决与人工智能技术相关的滥用问题做出了根本性贡献。理论考虑得到了证实,并使用现实的应用场景进行了说明,其中“最坏情况”与“最佳情况”进行了对比。
“石墨烯是一种原子级薄的碳层,是功能材料的一个很好的例子。它结合了极强的机械强度和卓越的灵活性。石墨烯对光具有高度的透明度,但不透气。它具有很高的电导性和热导性。由于这些特性,石墨烯与其他功能材料结合可用于各种应用,例如柔性和印刷电子产品或轻量化结构的复合材料。”(Thomas Seyller 教授,开姆尼茨工业大学“智能系统和材料”核心竞争力发言人,DFG 优先计划 1459“石墨烯”协调员)
该工作组由PTB计量信息技术系和克劳斯塔尔理工大学电力工程与能源系统研究所组成,其目标是开发和建立一个安全、分布式的网络。低压微电网测量系统除了系统安全性之外,还检查通过附加安全组件引起的整个系统动态行为的变化。工作的主要重点包括: • 评估现有安全解决方案, • 开发通用数据模型, • 研究安全解决方案的动态属性,以及 • 为智能电网状态确定领域制定具体解决方案建议。
ATC 已开始开发专门用于锂离子电池阳极应用的高纯度氧化铝 (HPA)。这一举措是对 ATC 通过与潜在 HPA 用户的合作以及与国际知名的弗劳恩霍夫学会、德国德累斯顿弗劳恩霍夫陶瓷技术与系统研究所 (IKTS) 等研究机构的合作确定的欧洲锂离子电池阳极发展趋势的响应。新的产品系列被称为“阳极级 APC01”和“阳极级 ALC01”,以下统称为“阳极级”。预计阳极级材料也将在 AIG 生产。
该工作组由德国联邦电信公司计量信息技术部和克劳斯塔尔工业大学电力工程与能源系统研究所组成,目标是开发和建立低压微电网中的安全分布式测量系统。除了系统安全性之外,还研究了通过附加安全组件改变整个系统动态行为的情况。工作的主要重点包括:• 评估现有的安全解决方案,• 开发通用数据模型,• 调查安全解决方案的动态属性,以及• 为智能电网状态确定领域制定具体的解决方案建议。