Sci的Zhijun Li,Univ。和Tech,中国,中国总董事主席Qi Wu,上海Jiao Tong Univ。
“我很高兴邀请您参加IEEE NSREC 2021。今年的会议将再次以世界范围的在线格式举行。当我们开始看到关于19009年大流行的“隧道末端的光”时,在我们的时间范围内仍有太多的不确定性在我们的时间范围内举行一次面对面的会议。考虑到您的安全性和您的旅行能力,我们的会议委员会正在设计一种在线格式,可以最好地确保会议在技术上有用,易于浏览,并且提供个人互动的体验。这些仍然是深刻的时期,但我们相信该计划将是值得的!我要感谢许多志愿者,支持者,员工和参展商对使NSREC 2021会议取得巨大成功的重要贡献。期待在虚拟会议场地中“见到您”。
弗雷斯诺,美国)会议时间:上午 9:30 – 上午 10:45(第 1 天:2025 年 1 月 6 日)分配时间论文 ID 论文名称作者及其所属国家/地区上午 9:30 – 上午 9:45 1571096775 基于区块链的供应链管理,用于确保新鲜农产品的质量和可追溯性:一个说明性
弗雷斯诺,美国)会议时间:上午 9:30 – 上午 10:45(第 1 天:2025 年 1 月 6 日)分配时间论文 ID 论文名称作者及其所属国家/地区上午 9:30 – 上午 9:45 1571096775 基于区块链的供应链管理,用于确保新鲜农产品的质量和可追溯性:一个说明性
投稿可以是 IEEE 格式的论文(4-6 页)或 1 页的简短摘要。请按照此处的说明,在 2025 年 1 月 15 日至 3 月 1 日期间提交您的投稿。被接受的论文将在 IEEE Xplore 上发表。
摘要:生成AI对工程教育的转变促使教育者重新考虑和调整教学和评估方法,并获得新技能并适应不断发展的数字生态系统。在工程背景下,实际解决问题和创新至关重要,哪些能力对于教育工作者来说至关重要,而对于学生来说,学生要发展的能力至关重要?生成的AI如何增强学生和教育者的创造力和批判性思维,或者将其纳入工程课程?GAI如何改变开放的教育和科学实践?几项实验展示了将GAI使用纳入项目开发和评估编码,电气工程,科学沟通的评估的整合,从教育者和学生的角度介绍。此外,演讲将严格研究将生成AI工具嵌入工程学术框架中的道德考虑和安全含义。
田中教授田中教授教授生物医学工程研究生院Tohoku大学代表技术计划委员会和组织委员会,我们很高兴欢迎您参加IEEE IEEE国际3D系统整合会议2024(3DIC 2024)(3DIC 2024),该会议将在日本的Sendai和Sendai Hotel In> 252中举行,<该国际会议由IEEE电子包装协会(EPS)赞助。在2007年和2008年将前两次3D会议结合了前两次3D会议之后,于2009年在旧金山举行了第一次国际3D会议,该会议于2007年和IEEE EEEE EDS EDS EDS和2007年在Fraunhhofer和IEEE CPMT的赞助下于2003年和2007年的赞助下于2007年和2008年举行。The 2nd conference was held in Munich in 2010, the 3rd in Osaka in 2012, the 4th in San Francisco in 2013, the 5th in Cork in 2014, the 6th in Sendai in 2015, the 7th in San Francisco in 2016, the 8th in Sendai in 2019, the 9th in Raleigh in 2021, and the 10th in Cork in 2023, the respectively.今年将第11次举行会议,范围已扩大到包括3D/chiplets/ai半导体,并将有46篇论文作为一般的口头演示和海报演示。我们很自豪地宣布,我们有五位出色的主题演讲者和来自不同背景和专业知识的七位杰出的邀请演讲者。他们将在3DIC和系统领域讨论各种关键主题,为所有与会者提供丰富而多样的经验。仙台以新鲜的海鲜,美味的米饭和清酒而闻名。在3DIC 2024中,将在电子组件,材料,包装和服务领域的领先公司安装32个展位,以演示与3D/Chiplets Technologies相关的最新产品。在9月25日的第一个会议当天晚上,将在大都会仙台酒店举行宴会。您可以在宴会上享用这些美味的食物和清酒。3DIC 2024不仅涉及演示和展览,还涉及促进联系和协作。我们设计了会议,为您提供许多网络,深入讨论以及与作者,演讲者和同事在咖啡休息期间,每日午餐会和宴会的机会。我们认为,这些互动将与正式会议一样有价值,我们鼓励您充分利用它们扩展您的专业网络并向同龄人学习。我们衷心希望3DIC 2024能够取得成功,您会喜欢它。我们要感谢我们的赞助商,参展商,作者,演讲者,会议主席以及技术计划委员会,组织委员会和当地组织委员会的成员。
使用故障树分析对无人和载人航天器的火工起爆器电路设计进行评估 Sagnik Dutta(印度空间研究组织,印度);Gaurav Yadav(印度空间研究组织,印度);Aditya Karan(印度空间研究组织,印度);Gowrishankara Ck(印度空间研究组织,印度);Geethaikrishnan C.(印度空间研究组织,印度);RV Nadagouda(印度空间研究组织,印度) [1571032082]
Kenneth R. Foster(IEEE 终身院士)是宾夕法尼亚大学生物工程名誉教授。他拥有印第安纳大学物理学博士学位(1971 年),并于 1971 年至 1976 年在美国海军医学研究所工作。1976 年,他加入宾夕法尼亚大学生物工程系,目前是该系的名誉教授。他参与了非电离辐射与生物系统相互作用的研究,并撰写了大量与电磁场可能对健康产生的影响有关的科学问题。他撰写了 180 多篇同行评审期刊上的技术文章,以及两本与技术风险和法律相关的书籍。Foster 博士是 IEEE 国际电磁安全委员会 TC95 的长期成员,也是美国工业卫生学家会议物理代理委员会的成员。多年来,他一直活跃于 IEEE EMBS 人与辐射委员会和 IEEE 技术社会影响协会。 2016 年,他因在生物电磁学方面的贡献获得生物电磁学学会颁发的 d'Arsonval 奖。