呼吁个人资料 - 环境科学家颁奖奖项:环境科学家享有从全球科学,健康和工程领域的行业,院士,研究人员,研究人员,医生,科学家和监管机构授予其国际活动的特权。国际环境科学家奖是年度聚会。此活动是一个独特的国际平台,是所有研究人员的会议。我们期待亲自欢迎所有获奖者。目标:环境科学家奖将授予不同子领域的高质量研究人员。颁奖典礼和集会的目的是庆祝研究人员的成就并激励他们继续前进。好的研究人员更有动力在他们的研究领域取得成功。人们希望因其贡献而受到他人的尊重和珍视。提供了有关几个主题的最新研究输出的机会。组织最有吸引力和当前问题的特定研讨会。将全球专家聚集为活动演讲者。关键特征和:出色的场地|鼓舞人心的演讲者|证书|奖牌|纪念品|舞台照片|网站上列出的获奖者。奖项类别:年轻科学家奖|最佳研究员奖|杰出科学家奖|终身成就奖|女研究员奖|最佳教师奖|最佳学者奖|组织奖:创新卓越|卓越研究|卓越奖|最佳纸张奖|最被引用的文章奖奖主题包括但不限于以下:生物学和生命科学|化学和材料科学|环境科学|医学与健康科学|计算机科学和人工智能|统计和概率|社会科学|工程技术|临床和神经科学|沟通和宣传|机器人技术和自动化|能源与可持续性|天文学和天体物理学|遗传学和基因组学|环境纳米技术|量子科学|生态与保护|人工神经网络|认知科学|合成生物技术|数据科学和分析|人文和科学融合|海洋学和海洋生物学|可再生能源技术|宇宙学和物理学|分子生物学|科学教育创新|高级材料工程|科学发现的社会影响|生态学中的数学建模|农业科学与创新|网络安全和密码学|太空探索技术|人类计算机互动|科学的应用心理学|社会机器人技术|化学生态学|进化生物学|行星科学|
新加坡:超过340名年轻科学家1将在全球年轻科学家峰会(GYSS)2025年与来自世界各地的科学和技术领域的领先专家互动。峰会吸引了来自49个国家 /地区的参与者,比2024年2增长了40%,标志着过去五年的最高数量,反映了Gyss的全球知名度的提高。2于2025年1月6日至10日在新加坡国立大学(NUS)举行,峰会一直是新加坡的参与者选择率最高,自2024年以来,新加坡的100名参与者占100名,占欧洲的22%,来自欧洲的22%,亚洲的17%。峰会于今天在新加坡国家研究基金会副总理兼董事长Heng Swee Keat先生(NRF)的开幕式上启动。加深对NRF组织的年轻科学家3的参与,Gyss 2025将为年轻科学家提供更多机会展示他们的作品并与已建立的科学家,工程师和技术企业家互动。其中包括18位著名科学家,包括诺贝尔奖获得者,田野奖牌获得者,图灵奖获得者以及其他国际科学奖的获奖者。4峰会的主要亮点之一是小组会议,现在称为炉边聊天。这些会议使年轻的科学家可以在亲密的环境中与顶级思想互动,通常与大约25名参与者互动。今年,首脑会议将举办26次会议,比2024年的20次会议增加,其中包括四个双扬声器炉边聊天。5参与者将有机会与16位年轻科学家演讲者和两个专门的海报会议一起参加年轻科学家的Quickfire宣传会议,共有100个海报,他们可以在其中介绍他们的研究以尊重受尊敬的科学家和研究人员。峰会经验的一部分还包括访问当地大学和研究机构,为参与者提供了对新加坡开发的研究和技术的亲眼目睹。
2.8.2兽医。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 2.8.3矩阵。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 54 2.8.4数据范围。 。 。 。 。 。54 2.8.3矩阵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 2.8.4数据范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。56 2.8.5 Listas。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 57 2.8.6funçing。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。56 2.8.5 Listas。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57 2.8.6funçing。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58 2.8.7兽医总是。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。59 2.8.8命令应用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。60
新加坡,2025年1月6日,新加坡和日本科学家开发了技术来控制来自南洋技术大学,新加坡(NTU新加坡),大阪大学和海洛希玛大学的机器人昆虫群的科学家,开发了一种先进的Swarm Swarm Navergation Angorigh algorg,可阻止它们成为遇到挑战的领域的机器人。发表在《自然通讯》上,新算法代表了群体机器人技术的重大进步。它可以为救灾,搜索任务和基础设施检查的应用铺平道路。Cyborg昆虫是真正的昆虫,背面配有微小的电子设备 - 由光学和红外摄像机,电池和用于通信的各种传感器组成 - 使其动作受到特定任务的遥控控制。2008年,来自NTU新加坡机械和航空航天工程学院的Hirotaka Sato教授首先证明了单一幼体昆虫的控制。然而,单一昆虫不足以进行诸如搜索和救援任务的操作,地震幸存者被散开,并且有一个最佳的72小时窗口来定位它们。
他们的实验验证了内部复杂性模型在处理复杂任务的有效性和可靠性,为将神经科学的动态特性融入人工智能提供了新的方法和理论支持,也为优化和提升人工智能模型的实用性能提供了可行的解决方案。
v Scholar或Translational 2025申请奖励的请求:维持妇女在研究中的职业,并防止专注于癌症的学术职业失去妇女的损失对于完成V基金会的使命至关重要。女性在许多STEM领域的代表性不足,并且在职业连续体中,这种差异变得更加明显。要在胜利癌症方面取得重大进展,我们需要所有的声音。V基金会的女性科学家癌症研究创新奖有助于促进妇女在癌症研究中的纳入,同时支持最尖端的提案。授予目标:该申请的要求专门用于为妇女癌症研究人员提供资金,并仅限于成人癌症研究。对任何成年癌症类型的研究都将得到资助。请注意,任何赠款类型中未包含的研究领域是流行病学,行为科学和卫生服务研究。v Scholar - 仅限于探索性或翻译的成人癌症研究。该奖项通过资助基于实验室的基础研究或翻译研究的项目来支持其癌症研究职业的终身教师。这种赠款机制的重点是在助理教授阶段支持杰出的早期职业调查员,以更好地利用大型R01或类似的维持赠款。翻译 - 仅限于临床前或翻译空间中的成人癌症研究,重点是卧床策略。不允许间接费用。申请人可能会提出将新型策略从实验室转化为人类临床试验的癌症研究,或者使用临床试验中的标本来检验假设,开发生物标志物或机制。该研究必须在赠款结束后3年内直接适用于人类。如果进行生物标志物研究,则必须进行验证集或独立的临床试验。任何提案中必须包括生物标志物验证计划(如果适用)。该项目的终点应是计划或启动新的临床试验或与检验假设的实验室相关的研究人员发起的试验。生物统计学:所有建议都需要生物统计或生物信息学计划。没有此元素的建议将不被考虑用于资金。赠款细节:V学者:三年,600,000美元的赠款,以20万美元的年度分期付款。翻译:一项四年,800,000美元的赠款,年度为20万美元。间接费用最多可占允许的直接成本的10%。V基金会遵循有关工资上限的NIH指南。,如果需要,欢迎机构补充赠款的薪水和机构资金。
新闻新加坡新闻稿,2024年12月16日,新加坡新加坡科学家开发了3D混凝土印刷方法,该方法捕获新加坡南南技术大学(NTU新加坡)的二氧化碳科学家(NTU Singapore)开发了一种捕获碳的3D混凝土印刷方法,该方法捕捉了碳,展示了一种减少建筑行业环境影响的新道路。在《科学杂志碳捕获科学与技术》中详细介绍的创新方法旨在显着减少水泥的碳足迹 - 一种负责16亿吨二氧化碳(CO 2)的材料(CO 2)或全球CO 2的八个中心1的含量1-通过较低的材料使用,减少的施工时间和劳动需求。新开发的3D混凝土打印过程涉及注入蒸汽和CO 2,被捕获为工业过程的副产品,将其直接掺入并将CO 2储存在混凝土结构中。结果表明,与常规的3D印刷混凝土相比,CO 2和蒸汽注入方法提高了混凝土的机械性能,从而提高了强度。该研究的首席研究员,NTU机械和航空航天工程学院的Tan Ming Jen教授(MAE)和NTU的3D印刷中心(SC3DP)的NTU新加坡中心说:“建筑物和建筑部门导致全球温室气体的重要部分。我们新开发的3D混凝土印刷系统不仅通过改善混凝土的机械性能,而且有助于减少该行业的环境影响,从而提供了减少碳的替代方案。它证明了使用发电厂或其他行业生产的CO 2进行3D混凝土印刷的可能性。由于传统水泥发出了大量碳,因此我们的方法提供了一种将CO 2至3D混凝土打印的方法。”研究小组认为,他们的创新代表了实现全球可持续发展目标并减少行业
新加坡南洋理工大学物理与数学科学学院的博士生 Leevi Kallioniemi 使用蓝色激光装置生成纠缠光子对。图片来源:新加坡南洋理工大学 研究人员的这一发现可以使量子计算更加紧凑,可能将基本组件缩小 1,000 倍,同时需要更少的设备。目前正在开发的一类量子计算机依赖于光粒子或光子对,它们彼此连接,用量子物理学术语来说,是“纠缠的”。生成这些光子的一种方法是将激光照射到毫米厚的晶体中,并使用光学设备确保光子彼此连接。这种方法的缺点是它太笨重,无法集成到计算机芯片中。
新加坡南洋理工大学物理与数学科学学院的博士生 Leevi Kallioniemi 使用蓝色激光装置生成纠缠光子对。图片来源:新加坡南洋理工大学 研究人员的这一发现可以使量子计算更加紧凑,可能将基本组件缩小 1,000 倍,同时需要更少的设备。目前正在开发的一类量子计算机依赖于光粒子或光子对,它们彼此连接,用量子物理学术语来说,是“纠缠的”。生成这些光子的一种方法是将激光照射到毫米厚的晶体中,并使用光学设备确保光子彼此连接。这种方法的缺点是它太笨重,无法集成到计算机芯片中。