AMIR:M2 TUD HOST UNIVERSITY(二年级学生)秋季学期 代码名称 ECTS 注释 必修 11-01-4189 高级研究实验室(12)* 12 实验室工作 13-K3-M020 产品与系统的生命周期评估** 3 I&ENT 11-01-4104 功能材料 6 11-01-4105 表面与界面 5 选修课*** 11-01-7342 陶瓷材料:合成与特性。第二部分 4 11-01-2009 材料物理概念 6 11-01-7562 计算材料科学 5 11-01-7301 能源应用中的电化学 II: 4 11-01-8131 工程微结构 - 加工、特性和应用 4 11-01-2027 材料科学中的有限元模拟 4 11-01-9063 聚焦离子束显微镜:基础与应用 4 11-01-8202 现代表面科学的基础与技术 4 11-01-2016 界面 - 从润湿到摩擦 4 11-01-7892 扫描电子显微镜简介 1 11-01-2031 材料科学的机器学习 6 11-01-2001 磁性与磁性材料 4 11-01-7292 材料化学 4 11-01-7042 利用高能离子束进行材料研究 - 以及纳米技术 4 11-01-4404 可再生能源系统的材料科学 5 11-01-3018 材料科学中的数学方法 4 11-01-9332 陶瓷材料的力学性能 4 11-01-2006 金属的力学性能 4 11-01-4109 材料科学的微观力学 6 11-01-2026 有机功能材料:从液晶到分子电路 4 11-01-2036 离子固体中的点缺陷 4 11-01-3031 聚合物材料 6 11-01-2023 用于能源相关应用的多孔陶瓷 4 11-01-4004 材料科学的量子力学 6 11-01-8162 半导体界面 4 11-01-2035 智能设计和广告。下一代材料的加工 4 总计 30 春季学期论文 30 * 课程“ 高级研究实验室 (12)”可以由课程“ 高级研究实验室 (8) 11-01-4188”替换,需要 8 ECTS。 ** 课程“ 产品和系统的生命周期评估”不适用于第一年留在波尔多的学生。 *** 所有符合条件的“ 选修课程”均列在 TUCaN 系统的“ 选修课程 M. Sc. 材料科学 ”中。 没有材料科学或物理学学士学位的学生也可以根据要求使用课程“ 材料物理概念 (6 ECTS)”。 ° 模块“ 与导师讨论”是自愿的,但建议参加。
通过研究促进和维持干细胞命运主管的网络来控制垂体的再生潜力的因素:Cynthia andoniaDou KCl,TBA TUD 4。Maria Alejandra Ramirez Torres成熟机制的人类多能干细胞衍生的胰岛(SC- iSlets)主管:Anthony Gavalas Tud,Francesca Spagnoli KCl 5。Maria Cristina Garrone使用患者衍生的诱导性干细胞对先天性高胰岛素主管进行建模:Rocio Sancho KCL,Anne Grapin-Botton Tud 6。Olivia Sherwin应力对垂体干细胞主管的影响:Cynthia andoniadou Kcl,Charlotte Steenblock&Steefan Bornstein Tud 7。panagiota siatra在应力适应主管期间研究了HPA轴的茎和祖细胞的可塑性:Charlotte Steenblock&Steefan Bornstein Tud,Cynthia andoniadou Kcl 8。Anna Salkowa细胞命运在人类胰腺B细胞开发主管期间的决定:Francesca Spagnoli KCl,TBA TUD 9。Jenny Gehlen建立合成PEG水凝胶系统,以研究生化和机械的细胞外提示如何影响胰腺器官主管中的细胞命运决策:Rocio Sancho KCl,TBA TUD TUD
4。panagiota siatra在压力适应主管期间研究了HPA轴的茎和祖细胞的可塑性:夏洛特·斯特恩布洛克和斯特凡·伯恩斯坦·托德,辛西娅·安东尼·尼迪亚德·KCl 5。Maria Alejandra Ramirez Torres成熟机制的人类多能干细胞衍生的胰岛(SC- iSlets)主管:Anthony Gavalas Tud,Francesca Spagnoli Kcl 6。IREM辅助瘦素和瘦素受体信号传导中的糖尿病心肌病主管:Kaomei Guan Tud,Cynthia andoniadou&geltrude mingrone kcl 7。心血管和代谢性疾病主管中心脏和免疫细胞串扰内的Anindita dhara natriate肽信号传导:SusanneKämmerer:Ali El-Armarouche Tud,Barbara McGowan,Manuel Mayr Mayr Kcl 8。dipanjana dolui系统生物学方法在兰格汉胰岛在代谢和糖尿病主管中的作用中的性别差异方法:斯蒂芬·斯皮尔·图(Stephan Speier Tud),彼得·琼斯(Peter Jones KCl),彼得·琼斯KCL 12:35-13:30
• 拉马诺巴大学,国立计算机学院 – ENSI(由 DAAD 资助的研究合作,TUD:编译器构建主席,计算机科学系,卓越集群 cfaed – “德累斯顿先进电子中心”,2019 年 4 月 – 2019 年 12 月) • 突尼斯虚拟大学 / 苏塞大学 / 加贝斯大学(研究合作 2013 – 2016 年,TUD:中东欧研究中心) • 与加贝斯大学的合作协议(2018 年底到期) • 斯法克斯大学,ENIS(研究合作 2013 - 2015 年,TUD:自然地理学主席,地理研究所) • 加贝斯大学 / 苏塞大学 / 加夫萨大学 / 凯鲁万大学(研究合作 2010 – 2013 年,TUD:中东欧研究中心)
作者:Bahare Masood Khorsandi(Nog),Mikko Uusitalo(NOF),Marie-Helene Hamon(Ora),BjörnRicherzhagen(Sag),Giovanna d'Aria(Tim),蒂姆(Tim),azeddine gati(ora) Christo AB),Pernilla Bergmark(EAB),Peter Schneider(Nog),Giacomo Bernini(NXW),Kim Schindhelm(SAG),Michael Bahr(SAG),KarstenSchörner(Sag) Pérez(Muu),Joel Joel Valque Ero(UMU),Giovanna d'Aria(Tim),Andreastraßl(tud),Rony Bou Rouphael(Ora),Esteban Selva(Ora),Ömerfaruk faruk tuna(eby),giovanni nardini(winag)是Demes(Win),Christos(Win)),CédricMorin(BCO),Cao-Thanh Phan(BCO),Bin Han(Tuk),Hans D. Schotten(Tuk),Riccardo Bassoli(Tud),Frank HP Fitzek(Tud) Omer Giorgio Giorgio(Avio),Giorgio(Tim),Avio M),Nicola Pio Magnani(Tim),PekkaPérien(Oul),Merve Saimler(EBY),Ahmad Nimr(Tud) Los J. Bernardos(UC3),Rafael(Ourabc),Kuthya Kumar(我们),(NOF),Tamas Borsos(Ehu),Marja Matinmikko-Blue(OUL)
TUD德累斯顿技术大学作为卓越大学,是该国领先,最具动态的研究机构之一。成立于1828年,今天是一所面向全球的顶级大学,着重于21世纪的巨大挑战。它为世界上最紧迫的问题开发了创新的解决方案。在研究和学术课程中,大学将自然和工程科学与人文,社会科学和医学结合在一起。这一广泛的学科是一个特殊的特征,促进了跨学科和科学向社会的转移。作为现代雇主,它为教学,研究,技术和管理方面的所有雇员提供了有吸引力的工作条件。目标是促进和发展他们的个人能力,同时赋予所有人充分发挥自己的潜力。tud体现了一种以世界化,相互欣赏,蓬勃发展的创新和积极参与为特征的大学文化。tud多样性是一所优秀大学的重要特征和质量标准。因此,我们欢迎所有想承诺自己的申请人,成就和生产力对整个机构的成功。“生命的物理学”(POL)的卓越群体提供了资源可用性,位置为
TRR404“具有三维有源设备的下一代电子产品[Active-3D]”是德累斯顿工业大学和亚琛工业大学之间的合作研究中心/Transregio,由德国研究基金会资助。 TRR 旨在探索一种全新的微电子技术方法,因此,它联合了来自 TUD、亚琛工业大学、亚琛应用微电子与光电子学会 (AMO)、于利希研究中心 (FZJ)、哈勒马克斯普朗克微结构物理研究所 (MPI-MSP)、德累斯顿纳米电子材料实验室 (NaMLab) 和波鸿鲁尔大学 (RUB) 的材料学家、电气工程师和计算机科学家。对于初始资助阶段(2025 年 4 月 - 2028 年 12 月),TRR404 提供多个博士和博士后职位,开始日期从 2025 年 4 月 1 日起。所有空缺职位信息可在此处找到:https://cfaed.tu-dresden.de/trr-vacancies。对于 TUD 来说,多样性是优秀大学的本质特征和质量标准。因此,我们欢迎所有愿意为整个机构的成功而贡献自己、取得成就和成果的申请人。
Daniel Danis,1,2 Michael J. Bamshad,3,4,5 Yasemines Bridges,6 Raymond Dalgleish,Peter J. Freeman,10 Adam S.L. Graves,1 Groza Tud,11,12,13 Peter Hansen,1 Julius O.B. Jacobsen,6 Adam Klockberk,14 Maaike Kusters,15,16 Markus S. Ladewig,1个后卫C.S. Reis,22,23 Catharina Schuetz,24,25,30 Damian Smedley,6 Zocche,27 Messes A.Daniel Danis,1,2 Michael J. Bamshad,3,4,5 Yasemines Bridges,6 Raymond Dalgleish,Peter J. Freeman,10 Adam S.L.Graves,1 Groza Tud,11,12,13 Peter Hansen,1 Julius O.B.Jacobsen,6 Adam Klockberk,14 Maaike Kusters,15,16 Markus S. Ladewig,1个后卫C.S.Reis,22,23 Catharina Schuetz,24,25,30 Damian Smedley,6 Zocche,27 Messes A.Reis,22,23 Catharina Schuetz,24,25,30 Damian Smedley,6 Zocche,27 Messes A.
作者:Giovanna D'Aria (TIM)、Michael Bahr (SAG)、Leonardo Gomes Baltar (INT)、Riccardo Bassoli (TUD)、Pernilla Bergmark (EAB)、Carlos Bernardos (UC3)、Serge Bories (CEA)、 Giorgio Calchira (TIM)、Panagiotis Demestichas (WIN)、Miltiadis Filippou (INT)、Frank H.P.Fitzek (TUD)、Christian Gallard (ORA)、Azeddine Gati (ORA)、Andeas Georgakopoulos (WIN)、Marie-Helene Hamon (ORA)、Bin Han (TUK)、Marco Hoffmann (NOG)、Vasiliki Lamprousi (WIN) )、Matti Latva-aho (OUL)、Christofer Lindheimer (EAB)、Diego Lopez (TID)、Marja Matinmikko-Blue (OUL)、Cedric Morin (BCOM)、Markus Mueck (INT)、Antonio de la Oliva (UC3M)、Aarno Pärssinen (OUL)、Antonio Pastor (TID)、Cao-Thanh Phan (BCOM)、Pekka Plerini ( OUL)、帕瓦尼·波兰巴奇 (OUL)、拉斐尔·普尔塔 (EAB)、奥拉夫·奎塞斯 (EAB)、达米亚诺Rapone (TIM)、Björn Richerzhagen (SAG)、Patrik Rugeland (EAB)、Berna Sayrac (ORA)、Peter Schneider (NOG)、Hans Schotten (TUK)、Ana Maria Galindo Serrano (ORA)、Aspa Skalidi (WIN)、Vera Stavroulaki (WIN)、Emilio Calvanese Strinati (CEA)、Serge Bories (CEA)、Elif Ustundag Soykan (EBY)、Tommy Svensson (CHA)、Emrah Tomur (EBY)、Mikko Uusitalo (NOF)、Mikko Samuli Vaija (ORA)、Gustav Wikström (EAB)、Volker Ziegler (NOG)、Yaning Zou (TUD)
对于直接实现酉门的传统量子计算机来说,模拟描述非酉演化后量子系统真实相互作用的一般量子过程是一项挑战。我们分析了有前途的方法的复杂性,例如 Sz.-Nagy 膨胀和酉函数的线性组合,它们可以通过非酉算子的概率实现来模拟开放系统,这需要多次调用编码和状态准备预言机。我们提出了一种量子二酉分解 (TUD) 算法,使用量子奇异值变换算法将具有非零奇异值的 a 维算子 A 分解为 A = ( U 1 + U 2 ) / 2,避免了经典的昂贵的奇异值分解 (SVD),其时间开销为 O(d3)。这两个酉函数可以确定性地实现,因此每个酉函数只需要调用一次状态准备预言机。对编码预言机的调用也可以显著减少,但测量误差可以接受。由于TUD方法可以将非幺正算子实现为仅两个幺正算子,因此它在线性代数和量子机器学习中也有潜在的应用。