Autonomous Agents, Cognitive Approach for Robotics, Collective and Social Robots, Control and Supervision Systems, Drones and Internet of Things for Surveillance, Engineering Applications on Robotics and Automation, Navigation and Control, Human-Machine Interfaces, Humanoid Robots, Human-Robots Interfaces, Industrial Networks and Automation, Intelligent Transportation Technologies and Systems, Mechatronics Systems, Mobile Robots and Intelligent Autonomous系统,模拟仿真和建筑,网络机器人技术,知觉和意识,机器人设计,开发和控制,空间和水下机器人,监视,故障检测和诊断,远程机器人和远程运行,车辆控制应用,虚拟环境,虚拟环境,虚拟环境,虚拟和增强现实,识别,识别和重建。
经过双盲审查过程后的常规论文,将通过较短的口头介绍或WHC 2025的海报发表,并在IEEE Xplore上发表。长度从4到6页,最多2页参考。进行中的工作(WIP)论文强调了晚期的结果并作为海报提出,接受的WIP简短论文仅在分发给与会者的电子程序中发表。作者保留了未来出版扩展工作的版权。动手演示互动研究演示在IEEE世界触觉会议上受到高度重视。演示文稿需要简短的建议,以确保相关性和新颖性。讲习班和教程研讨会和教程为参与者提供了一个论坛,供参与者享受领先的研究人员的演讲,并讨论较小群体的新兴和活跃的研究领域。学生创新挑战赛(SIC)世界触觉会议在触觉行业的支持下,将学生创新挑战组织为竞争。此事件为学生提供了解决将触觉技术应用于现实世界问题的挑战的机会。有关主题和参与要求的详细信息将很快在世界触觉2025网页上宣布。工业展览公司被邀请通过展示与触觉领域相关的产品和服务来与WHC 2025参与者互动。选择参加的作者可以表明他们对口头或海报的偏爱IEEE关于触觉(TOH)论文的交易作者在2024年1月至2025年3月之间发表或接受的所有简短和长篇论文的作者将被邀请在2025年whc 2025出席。
摘要 - industry 4.0不仅在改变我们与世界互动的方式,而且改变了世界与我们交流的方式。因此,“行业4.0”一词意味着社会所有层次的变化。教育是一个以两种方式影响的领域,如何需要更新教育课程,以满足学生,市场和社会的需求,以及任何其他领域的劳动力和基础设施。换句话说,教育机构必须适应两个流程,服务和产品。在这种情况下,在线实验室(也称为基于Web的实验室或非传统实验室)成为科学,技术,工程和数学(STEM)领域的重要工具。在线实验室在过去的十年中,基于其任何地方和任何时间可用性前提,在过去十年中已成为教育机构中非常普遍的工具。这一事实表明,由于Covid19危机:在线实验室一直是提供实际活动的关键工具。但是,在线实验室不仅是提供及时且无处不在的访问的合适工具,而且还提供了独特的功能和优势,可以填补4.0范式中教育与行业之间的空白。在本文中,我们旨在概述第四次工业革命如何与教育有关的教育,并特别关注行业4.0范式如何改变基于教育网络的实验室的观点。
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1. 如何对基于模拟的内存计算 (AIMC) 系统的训练和推理进行建模 (讲师:Corey Lammie、Manuel Le Gallo、Malte Rasch、Kaoutar El Maghraoui) [房间:水瓶座 2] 2. 用于自动物理设计的机器学习 (讲师:Ioannis Savidis、Pratik Shrestha) [房间:水瓶座 3] 3. 走向无电池和低成本的分布式传感器节点:从新颖的 IC 方法到系统级工业设计 (讲师:Orazio Aiello、Roberto La Rosa) [房间:水瓶座 4] 4. 生物医学电路和系统的硬件安全性 (讲师:Ibrahim (Abe) M. Elfadel) [房间:Gemini 1] 5. 人工智能新时代:在视觉应用中释放大型模型的力量 (导师:刘佳莹、程文皇、杨帅) [房间:Gemini 2]
ethw.org › 图片 › IEEE_Standards_Be... PDF 1999 年 2 月 15 日 — 1999 年 2 月 15 日 1413 (R) 电子系统可靠性预测与评估的标准方法。设备。1445 (SCC20) 数字测试接口标准。
1570785339:5G云边端协同的电力系统巡检服务分解;慧翔;王玉成、吕玉翔、董亚文;王红艳;杨阳(国家电网信息通信集团安徽吉源软件有限公司);魏良康、周凡琴和冯雷(北京邮电大学,中国)1570785422:工业 TSN 服务的 5G URLLC 本地部署架构; Jiayu Huang、Lei Feng、Fanqin Zhou、Huiyong Liu、Peng Yu 和 Kunyi Xie(中国北京邮电大学)1570788384:如何将全局观测嵌入到垂直水平联邦学习中;万硕(清华大学,中国); Jiaxun Lu(华为技术有限公司,中国);范平一(清华大学,中国);邵云峰(华为诺亚方舟实验室,中国);彭程辉(华为技术有限公司,中国);Khaled B. Letaief(香港科技大学,香港)1570792725:成本效益管理的博弈论方法能量收集智能电网;Artiom Blinovas、Kenji Urazaki Junior 和 Elvina Gindullina;Leonardo Badia(意大利帕多瓦大学)1570792833:基于深度学习的声纹识别技术研究;Jingyi Li 和 Qin Xu(大数据与软件学院,重庆移动通信学院,中国);Kadoch Michel(加拿大魁北克大学 ETS)1570794635:基于双线程区块链的大规模智能网络中异常检测刘伟(北京邮电大学,中国);沈月峰(北京计算机技术及应用研究所,中国);杨辉、鲍博文、姚秋燕(北京邮电大学,中国);王旅达(北京计算机技术及应用研究所,中国)
IEEE国际生物信息学和生物医学会议(BIBM)已确立自己是生物信息学和生物医学的主要研究会议。IEEE BIBM 2024提供了一个领先的论坛,用于传播生物信息学和健康信息学的最新研究。它汇集了计算机科学,生物学,化学,医学,数学和统计的学术和工业科学家。IEEE BIBM会议系列成立于2007年,已成为生物信息学和生物医学领域的顶级研究会议。
3M-Nano是纳米级的每年一次的操纵,制造和测量国际会议;它将于2026年8月在中国苏州举行。该会议系列的最终野心是弥合纳米科学和工程科学之间的差距,旨在针对技术机会和新市场。纳米级的操纵,制造和测量的先进技术有望在许多应用领域中采用新颖的革命性产品和方法。与3M-NANO主题有关的研究领域工作的科学家被邀请提交论文。将在IEEE Xplore数据库和EI Compendex中提交所有接受的完整论文(在会议上和IEEE格式之后提交)。建议在IEEE Trans中发布选定的论文。自动化科学与工程,国际。j的纳米制造,IFAC机电货币学,int。j of Optomechatronics,Micro-Bio Robotics的J,仿生工程杂志,光(科学与应用),光学和精密工程,国际极端制造杂志,《今日材料》本文和其他科学/EI期刊。组织者:苏州高级研究所,中国科学技术大学纳米纳米研究中心,中国中国长春科学与制造业,中国组织者:阿尔胡斯大学,丹麦沃里克大学,英国德马克沃里克大学,英国贝德福德郡沃里克大学,英国教育部,ZALE MICRO和NANO Instuction,Chrone and Nano Instuction of Chrence and and Chronemurant of Charno and Nano and Nano and and and and and and Chronemurant of Charno