1 研究生院,普埃布拉校区,食用、功能和药用蘑菇生物技术中心 (CB-HCFM),普埃布拉 Forjadores 大道 1 号。 205,普埃布拉 72760,墨西哥 2 伊达尔戈州自治大学,化学学术领域,基础科学和工程研究所,帕丘卡-图兰辛戈高速公路 4.5 公里,改革矿产,伊达尔戈 42185,墨西哥 3 伊斯塔帕拉帕都市自治大学,San Rafael Atlixco 大道 186,09340 伊斯塔帕拉帕,墨西哥城,墨西哥 4 弗朗西斯科一世理工大学。马德罗,已知地址 s/n,CP 42660 特帕特佩克,墨西哥 5 伊达尔戈州自治大学,护理学术领域,健康科学研究所,Circuito Ex Hacienda La Concepción S/N,帕丘卡-阿克托潘高速公路,42060 圣阿古斯丁特拉夏卡,伊达尔戈,墨西哥。 * 联系方式:dcarrera@colpos.mx
1 阿根廷布宜诺斯艾利斯大学药学与生物化学学院免疫学系,2 阿根廷布宜诺斯艾利斯大学体液免疫研究所 (IDEHU),阿根廷布宜诺斯艾利斯 CONICET,3 阿根廷布宜诺斯艾利斯 IIBBA-CONICET (CONICET- FIL) 勒洛伊尔研究所基金会 (FIL),4 阿根廷布宜诺斯艾利斯圣马丁国立大学蛋白质重新设计和工程中心 (CRIP),5 阿根廷布宜诺斯艾利斯国立圣马丁大学动物健康和预防医学系 (SAMP) 免疫学实验室 (CIVETAN- CONICET-CICPBA),兽医学学院 (FCV)布宜诺斯艾利斯省 (UNCPBA),坦迪尔,布宜诺斯艾利斯,阿根廷,6 布宜诺斯艾利斯大学精确与自然科学学院生物化学系,布宜诺斯艾利斯,阿根廷
半导体工程与微电子设计硕士学位(硕士学位网站)的主要目标是在集成电路、数字和模拟电路的设计和制造领域提供先进和专业的科学技术培训,重点应用于存储系统、通信系统、控制系统、计算系统、传感器和新兴设备,如二维和量子。通过这种方式,我们的目标是弥补目前此类培训专业人员的短缺,这种培训在西班牙和欧洲工业界以及半导体技术研究领域都受到高度重视。
1 新莱昂自治大学机械工程与电气学院 墨西哥 2 哥伦比亚国立大学电气工程系 哥伦比亚 摘要:- 可再生能源在电力系统中的增加和整合意味着经济调度 (ED) 成本和生产中的不确定变量的增加,目前对批发电力市场 (MEM) 有重大影响。不确定性成本是指与风能、太阳能或水力发电等可再生能源发电固有的变化相关的额外费用或经济损失的量化。因此,本文提出了与成本高估和低估以及 CVaR 相关的确定性方程,以建模和评估与可再生能源整合相关的风险的随机性,使系统运营商和规划人员能够做出明智的决策。在元素渗透率高的能源系统中减轻或利用上述风险,主要是智能网络。在本研究中,使用由太阳能发电的概率密度函数 (PDF) 产生的功率形成的直方图谱进行数学分析,尽管可以考虑其他类型的函数来确定能量产生。所提出的模型的目的是为系统运营商提供另一种用于能源管理和规划的工具,这可以减轻一点计算负担,同时通过使用数据库,使结果更精确。如果这些值可用,则使用历史数据。通常,对于这种类型的分析,在集成这些函数时使用密度函数的概率计算来估计值,或者在其他最近的情况下,通过使用相同函数的分析方法来估计它们。通过将结果与蒙特卡罗模拟进行比较来验证该模型,仅从“低概率发电极值”中得出不确定性的总成本。此外,结果通过分析不确定性成本函数 (AUCF) 呈现。该分析包括使用确定性方程计算由条件风险价值 (CVaR) 确定的低概率和高概率能源发电的不确定性成本。关键词:- 分析不确定性、条件风险价值、经济调度、直方图、低概率、数学建模、蒙特卡罗、概率密度函数、不确定性成本、风险。收到日期:2024 年 4 月 14 日。修订日期:2024 年 9 月 7 日。接受日期:2024 年 10 月 11 日。发布日期:2024 年 11 月 13 日。
最相关的教学贡献,我于2004年以助理的身份开始了我的教学工作。Valladolid大学(UVA)的信号理论与通信与远程信息处理工程(TSCIT)的。 div>在2008年,我为论文辩护,经过4个课程(2004/05–2007/08)。 div>从2008/09学年到现在(15个课程),我已经开发了我作为医生的教学活动;促进Payud,CDOC和PTUN,直到2024年Caun。在这19个课程中,我教过各种科目:从一定程度到硕士学位,无论是强制性还是可选的,都在几个程度上。 div>我在第4个论文,9 TFM,1项研究工作的监督下同时进行了这项活动,有利于DEA,19 PFC和17 TFG。 div>我还辅导39个外部实践。 div>我还参加了ETSIT-UVA Orienta-Elementum计划(自2009/10学年以来)和葡萄医学教师Orienta-Gib(自2019/20学年以来)。 div>在我的整个学术生涯中,我试图承担教学责任。 div>在这方面,我一直是主题和主体的协调员。 div>近年来,由于我参与了葡萄生物医学工程(IB)研究的实施,我加强了这项活动:我是IB葡萄学位验证记忆的技术委员会成员(2018/19);我是学位委员会的一员,我一直是第三方协调员,并且我已经协调了TFG(直到2023年7月);自2023年7月以来,我一直是IB学位的协调员;我已经参加了UVA IB(2021/22)的硕士验证记忆发展技术委员会,目前是学位委员会的成员。 div>
智利康塞普西翁大学卡尔顿“IEEE EMBS 生物医学工程学生分会”(或“Capítulo de Ingeniería Civil Biomédica CICB Concepción”)是由学生于 2011 年 6 月创建的组织。它最初是一个学生俱乐部,并于 2016 年成为学生分会。我们的组织由来自生物医学、电气和生物工程等不同学科的本科生和研究生组成。我们的目标是促进该地区和该国生物医学工程的发展,让科学技术更贴近社区,为生物医学工程和相关领域学生的全面培养做出贡献。在我们的活动中,我们在“设计和 3D 打印”、“PCB 设计”、“移动应用程序开发”、“编程入门”和“物联网”等各个领域举办讲座和研讨会。我们赞助“Programando Futuro”计划,让编程和电子产品更贴近小学生。我们是“工程界女性研讨会”的组织者,该研讨会旨在提高女性在各个工程专业的知名度。此外,我们还积极参与组织年度生物医学工程大会 (CAIB),该大会旨在将来自全国各地的学生和专业人士聚集在一起,讨论医学和健康工程领域的进展。2012 年,我们的团队被美国圣地亚哥 EMBS 评为“最佳新俱乐部/学生分会”。2013 年,我们获得了“学生分会杰出表现奖”。最后,今年我们很荣幸获得“2018 年 EMBS 学生分会或俱乐部杰出表现奖”。对我们的努力和志愿工作的认可不仅让我们感到高兴,而且激励我们继续前进,每天努力工作,激励生物医学工程领域的新生和未来专业人士实现他们的目标,为医学领域和社会贡献技术和科学。”
FP:32.580 nuevas plazas creadas,de las que 8.730 son bilingües,en 484 institutos de 179 municipios。 76 个新 Aulas ATECA 和 159 个新 Aulas de Emprendimiento。 SANIDAD(投资):143,600 万欧元用于 30 家医院的先进技术装备。 PYMES (AGE):60.753 pymes y autónomos disponen del kit digital (246,4 M€); 5.098 han accedido a financiación gracias al programa de garantías de CERSA (2.39 亿欧元); y 27 pymes innovaadoras han recibido financiación de Enisa y Neotec (5,1 M€)。 MOVES III:105,13 M€,de los que se han ejecutado el 54 %。 AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO RESIDENCIAL:325,4 M€ de los que se han ejecutado el 35 %。 工业服务可再生能源:22,400 万欧元,占 45%。 CONECTIVIDAD(年龄):93,1 M€ del programa UNICO Banda ancha para conectar 325.595 hogares y empresas。 TURISMO:215,100万欧元,79架飞机在目的地的Sostenibilidad Turística。 900 万欧元用于人类遗产城市(科多巴、巴埃萨和乌贝达)和 5,500 万欧元用于 5 个旅游体验项目。 CIENCIA (AGE-CCAA):1.928 亿欧元投资于科学和大学部委。 Además,15,3 M€ 参与 4 个 Planes Complementarios(Biodiversidad、Biotec Salud、Ciencia Marinas、y Astrofísica y Física de Altas Ingenierías)。
摘要:在内华达大学雷诺分校的地震工程实验室,对一座由预制构件组装而成的大型双跨桥梁模型进行了一系列双轴地面运动模拟试验。在试验前,使用 OpenSees 软件开发的三维计算模型估算了桥梁的响应。试验后,将测量到的关键地震响应与计算模型预测的地震响应进行比较,以评估建模假设。观察到桥梁的位移、底部剪力和滞回响应存在较大的误差。本文讨论了地震荷载、材料、预制构件的连通性和计算模型中的边界条件对误差的影响。提出了未来的建模方向以减少这些误差。关键词:预制桥,计算模型,OpenSees,振动台试验。简历:Un puente de gran escala, de dos vanos, construido con varios elementos prefabricados fue ensayado bajo sismos biaxises en una mesa sísmica del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Nevada, Reno.通过使用 OpenSees 软件中的数字模型三维解集来估计预期的预测结果。在对数字模型的预测结果进行比较期间,重要的是要考虑模型的设计有效性。 La comparación reveló diferencias relativamente grandes en desplazamientos, cortante basal, y respuesta histerética.对西斯米卡的兴奋、材料、预制元件的连接、以及在文章中讨论的错误的前沿条件和错误的影响。不同的模型指导可以减少错误。参数:预制构件、计算模型、OpenSees、台面结构。
有资格担任Renacyt Researcher(代码P0024778),他是西班牙未来的工业技术医生的候选人。 div>他还是土木工程的硕士学位,来自巴西Fluminense联邦大学(UFF)的家用汽车技术专业,以及Federico Villarreal国立大学(UNFV)的机器工程师。 div>目前是北部私立大学(UPN)的研究教授,并且是UFF的Capes奖学金,他参加了研究项目。 div>介绍了他在法国EE举行的国际会议上的研究工作。uu。,摩洛哥,希腊和意大利。 div>还在Aims Energy,Energy Reports和Heliyon等索引杂志上发表了他的研究作品,他在该杂志上介绍了Microdores,储能和可再生能源存储。 div>
代码101名称电子基础学分6 ECTS时期秋季学期课程规范该主题旨在全面概述数字电子设备的各个方面,从一定程度的物理设备开始,并了解逻辑设备的描述。该课程由理论课,解决问题的课程和实验室实践组成。目标和内容的主要目的是为学生提供有关信息学电子基础的首次方法,从而帮助他们了解常见计算机设备背后的基本要素(例如处理器,记忆等)及其操作。目录1。电子概念2。电子设备3。切换电子设备。逻辑家庭4。数字系统简介5。基于门的组合分析和设计6。组合逻辑块7。有关对受试者评估的顺序逻辑评估,考虑到实验室实践(30%)和期末考试(70%)。此外,还有两个中课考试。通过中课考试意味着将其内容从期末考试中删除。讲师AndrésTrujilloLeónAtrujilloleon@uma.es室1513-D(Escuela deIngenierías)
