姓名(学生需要根据姓氏前往正确的地点) New South Global Theatre A - Chow Electrical Eng G23 Chu - Gu E19 Patricia O'Shane G06 Guan - Jain E19 Patricia O'Shane G04 Jeff- Law E19 Patricia O'Shane G03 Le - Low H13 Lawrence Theatre Lu - Namm H13 Lawrence East M032 Nara - Pend F10 June Griffith M11 Peng - Sabri F10 June Griffith M10 Sadg - Sinha Webster Theatre A Siri - Webb Webster Theatre B Wein - Zou ELEC3111 分布式能源发电 周一 25-11 月 下午 1:50PM 4:00PM 2 小时 + 10 分钟 E19 Patricia O'Shane G06 所有学生 ELEC4445/ GSOE9445 创业工程 周四11 月 28 日下午 1:50 4:00 2 小时 + 10 分钟 Keith Burrows 剧院 全体学生 ELEC4605 量子设备和计算机 11 月 27 日星期三 下午 1:50 4:00 2 小时 + 10 分钟 土木工程 101 全体学生
Amanda Koh Jing Ling, Ananya Agarwal, Ang Peng Xuan, Aron Septianto, Benjamin Koh Zhao Hui, Chai Zi Yang, Chan Sheng Bin, Chen Jiawei, Cheng Jia Wei Andy, Clement Joshua Dev, Drustan Yeo, Duan Yihe, Ella Yovita Suwibowo, Gokul Rajiv, Guk Yi Siong, Gupta Aarushi, He Shaoliang, Ho Wei Zong Jasper, Irwin Kong Xunmeng, Justin Foo Guang En, Justin Sim, Kristoffer Videl Wijono, Lee Shi-An Matthew, Lee Tze Han, Leong Deng Jun, Leong Xin Lei, Li Po Hsien, Lim Jing Heng, Lu Sicheng Isabella, Marvin Pranajaya, Michael Versoza Jervoso, Natalia Elyssa Chan, Ng Xing Yu, Pakhale Advay Dilip, Patrick Joy Surbakti, Samuel Foo Enze, Seah Zi Xiang, Song Yuexi, Sun Qifan, Tan Chern Lin Justin, Tan Yong Keat, Teoh Xu En, Terence Chan Zun Mun, Tran Phuoc Huy Khang, Wesley Wong, Zhang Yijian and Zou Yunchuan
Wei Ruan ∗1 , Yanjun Lyu ∗2 , Jing Zhang ∗2 , Jiazhang Cai 3 , Peng Shu 1 , Yang Ge 4 , Yao Lu 4 , Shang Gao 5 , Yue Wang 1 , Peilong Wang 6 , Lin Zhao 1 , Tao Wang 3 , Yufang Liu 3 , Luyang Fang 3 , Ziyu Liu 3 , Zhengliang Liu 1 , Yiwei Li 1 , Zihao Wu 1 , Junhao Chen 1 , Hanqi Jiang 1 , Yi Pan 1 , Zhenyuan Yang 1 , Jingyuan Chen 6 , Shizhe Liang 7 , Wei Zhang 8 , Terry Ma 9 , Yuan Dou 10 , Jianli Zhang 10 , Xinyu Gong 10 , Qi Gan 10 , Yusong Zou 10 , Zebang Chen 10 , Yuanxin Qian 10 , Shuo Yu 10 , Jin Lu 1 , Kenan Song 10 , Xianqiao Wang 10 , Andrea Sikora 11 , Gang Li 12 , Xiang Li 13 , Quanzheng Li 13 , Yingfeng Wang 14 , Lu Zhang 15 , Yohannes Abate 16 , Lifang He 17 , Wenxuan Zhong 3 , Rongjie Liu 3 , Chao Huang 4 , Wei Liu 6 , Ye Shen 4 , Ping Ma 3 , Hongtu Zhu 5 , Yajun Yan 10 , Dajiang Zhu †2 , and Tianming Liu †1
2024-tresent:不寻常合作中心(NL)董事会成员2020年至今:Eindhoven技术大学(NL)机械工程系副教授动态与控制科副教授和控制部,复杂和分子系统研究所(ICMS)2016年至今:2016年总计:Soft Obotal Matter Group,Amolf(NL)集团成员(NL)小组成员:NI(NI)当前(NI II),(NI II NI II), Mohanty,Stijn Koppen(博士后),Mannus Schomaker,Alberto Comoretto,Bob Huisman,Elif Kurt,Sergio Picella,Paul Ducella,Paul Ducarme,Katrien van Riet,Nienke Reitsma(Nienke Reitsma) Zou(博士后),Giorgio Oliveri,Agustin Iniguez- Rabago,Luuk van Laake(博士生),Jelle de Vries,Cesare Carissimo,Chartlotte Bording(Re-search Assistans)(搜索助理),Lyndsey Housdon(Artsdon)(艺术家),1次访问Postdoc,2次访问PHD PHD的学生,8 Bachors and Stuciety,8 Bachore and Stuciety stutier,8 Bachore and Stuciery,8 Bachore and 2 barter as Sture,8 Bachelor:2 bardor:2 barter assile&8 Bachelor:29年2月29日。 2011-2012概论(NL)技术顾问:FEMTO工程(NL)顾问,R&D and FEM Engineer 2009-2010:DELFT技术系工业设计系(NL)仓库兼人员经理
大陆裂谷是威尔逊构造周期中的一个关键过程,特别是影响海底扩散的发展(例如,Ebinger,2005; Whitmarsh等,2001)。Rift settings host valuable resources (hydro- carbons, mineral deposits) (e.g., Kyser, 2007 ; Levell et al., 2011 ; Zou et al., 2015 ), inform past climatic records (e.g., Haq et al., 1987 ; Kirschner et al., 2010 ), in addition to their associated natural hazards (earthquakes and volcanoes) (e.g., Brune, 2016 ).在全球范围内,最常见的裂缝风格是在最终成员的框架中(例如Franke,2013; Tugend等,2018),其中岩浆裂谷显示扩展扩展,主要是通过机械扩展(例如,断层伸展)(E.G.,Lavier&Manatschal,lavier&Manatschal,peron-peron-pinvicevicevicevicevicevice, Manatschal,2009年; Reston,2009年),而岩浆裂谷主要通过岩浆插入式(Buck,2006; Hayward&Ebinger,1996)。尽管这些最终成员模型具有优雅和简单性,但实际上,大多数裂痕都介于这些最终成员之间,并且/或有时在裂纹方面表现出强烈的延伸风格(例如,Bastow等,2018; Keir等,2015; Shillington et al。,2009)。在更具体地说,在岩浆丰富的裂痕中,断层和岩浆入侵的相对重要性以及它们在时空中的演变仍然不足以理解。
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)
2024年夏季阿曼达·库尼(Amanda Cooney) - '26心理学专业和计算机科学小调理查德·林(Richard Lim) - '26前瞻性计算机科学与数学专业,春季2024年春季威廉·沃利克(William Warlick) - '24计算机科学与哲学专业(NSF研究研究员)Mingi Kang - Mingi Kang - 26计算机科学和数学研究员(NSF研究研究员) ULEMJ MUNKHTUR - '26计算机科学与经济学专业(独立研究)Carrie Zou - '24心理学与经济学专业(独立研究)Simon Thomas - '25物理学和西班牙裔研究专业(研究助理)Mingi Kang - Mingi Kang - '26计算机科学和数学专业(研究助理)托马斯·托马斯·梅斯·梅斯(Shipter Mazzuchi) - '23心理学与生物学专业(独立研究)Kavya Doraswamy - '24心理学和计算机科学专业(独立研究)Jon Sides - '24心理学和数学专业(独立研究)Mingi Kang - '26计算机科学和数学专业(独立研究)NANCY XING NANCY XING – '24计算机科学,心理学助理(Interlectology and Issical)助理(Interlectology and Issistic ands Issistic and Secastion and Mathim ossistic and Mathim sissics''23 SAMSICIIS'23 SOMSIC '22 22 22 22 23 (荣誉)Reed Warburton '23心理学和生物学专业(独立研究)教学开发研讨会
量子计算是对当前密码学的潜在威胁。但是,这种威胁并不影响所有加密算法和应用程序。本文档介绍了TNO设计的一种方法,以评估公司将来面临的风险。它提出了一种系统的简单方法来制作加密清单,并为其易受量子攻击的脆弱性测试。该方法使用了风险分数系统,该系统考虑了现有的加密算法对量子攻击的阻力或脆弱性,攻击对系统的影响以及过渡到抗量子抗性解决方案所需的努力。此外,还尝试使更广泛的受众访问此风险评估,包括那些在加密专业方面的专业知识,例如通过流程图和整个过程中的步骤手册。该计划旨在为公司做好准备,以实现量子计算可能以有针对性的方式打破当前加密方法的未来:具有良好的风险评估
*这些作者对这项工作的贡献同样贡献:jingxuan he(juh709@psu.edu),ling-nan zou(lxz7@psu.edu)摘要我们描述了通过sp绘制的肽映射的肽映射,这是一个替代性c(sparc-map),一个方法可以识别两个互动互动的互动蛋白。我们的方法基于细菌宿主内的体内亲和力选择,并使用高吞吐量DNA测序结果来推断蛋白质 - 蛋白质相互作用(PPI)接口的位置。SPARC-MAP仅使用常规微生物技术,而不依赖专门的仪器或重新建立蛋白质复合物的体外;它可以调节以检测PPI在广泛的亲和力上。它可以多路复用以并联探测多个PPI。它的非特异性背景可以精确测量,从而使PPI的敏感检测能够检测。使用SPARC-MAP,我们在(p21-PCNA复合物中恢复已知接口。我们还使用SPARC-MAP来探测嘌呤体,这是六种嘌呤生物合成酶的弱结合的复合物,在那里尚无PPI接口。在那里,我们确定满足底物渠道结构要求的接口;我们还确定了参与多种不同相互作用的蛋白质表面,我们使用现场人体细胞中特定于位点的光叠链链接来验证。最后,我们表明SPARC-MAP结果可以对基于机器学习的结构预测对输出施加严格的约束。
Main Track 375 Aleth-NeRF: Illumination Adaptive NeRF with Concealing Field Assumption Ziteng Cui; Lin Gu; Xiao Sun; Xianzheng Ma; Yu Qiao; Tatsuya Harada Main Track 533 HDMixer: Hierarchical Dependency with Extendable Patch for Multivariate Time Series Forecasting Qihe Huang; Lei Shen; Ruixin Zhang; Jiahuan Cheng; Shouhong Ding; Zhengyang Zhou; Yang Wang Main Track 604 Cross-Covariate Gait Recognition: A Benchmark Shinan Zou; Chao Fan; Jianbo Xiong; Chuanfu Shen; Shiqi Yu; Jin Tang Main Track 1783 Which Is More Effective in Label Noise Cleaning, Correction or Filtering?Gaoxia Jiang; Jia Zhang; Xuefei Bai; Wenjian Wang; Deyu Meng Main Track 620 Let All Be Whitened: Multi-Teacher Distillation for Efficient Visual Retrieval Zhe Ma; Jianfeng Dong; Shouling Ji; Zhenguang Liu; Xuhong Zhang; Zonghui Wang; Sifeng He; Feng Qian; Xiaobo Zhang; Lei Yang Main Track 1539 Identifiability of Direct Effects from Summary Causal Graphs Simon Ferreira; Charles K. Assaad Main Track 794 NuScenes-QA: A Multi-Modal Visual Question Answering Benchmark for Autonomous Driving Scenario Tianwen Qian; Jingjing Chen; Linhai Zhuo; Yang Jiao; Yu-Gang Jiang