使用无人机和计算机视觉对 FAST 反射面进行自动光学检查 五百米口径球面射电望远镜 (FAST) 是世界上最大的单口径射电望远镜。其巨大的反射面实现了前所未有的灵敏度,但容易受到自然落下的物体造成的损坏,例如凹痕和孔洞。因此,及时准确地检测表面缺陷对于 FAST 的稳定运行至关重要。为了加速检查过程并提高其准确性,中国北京理工大学的李建安和徐廷发通过将深度学习技术与无人机技术相结合,迈出了实现 FAST 自动化检查的第一步。配备了深度探测器的专用插件操作,即交叉融合,多级特征逐点融合,以支持对各种规模和类型的缺陷的精确检测。基于人工智能的无人机自动化巡检具有时效性好、可靠性高、可达性强等特点,为FAST的长期运行提供了保障。
这是一系列年度会议。第 11 届 Micro2024 将在印度首都德里举办。我们接受优秀论文在本次会议中发表。论文应为未发表的原创研究论文,且应具有成果和新发现。一些优秀论文可作为会议任何主题的教程、调查论文等在本次会议上发表。本次会议诞生于高质量的出版物,每年我们都会在 Springer-Nature 的《微系统技术杂志》特刊上发表一些优秀的论文扩展版本,SCI 索引的影响因子为 2.1,排名为 Q2/Q3。此外,我们还发表了许多 LNEE(电气工程讲义)论文集,Springer-Nature,SCOPUS 索引,影响因子为 0.5,以及本次会议的其他一些论文。
- 2023 年 TUIASI 科学研究卓越奖——创新和技术转让方面的最佳表现奖; - 2023 年 TUIASI 科学研究卓越奖 - 授予为吸引最多公共科学研究资金做出贡献的团体 - 团体协调员 Prof.拉杜·布尔利卡; - 第 16 届 EUROINVENT(2023 年欧洲创造力与创新博览会,罗马尼亚雅西)金牌 - https://www.euroinvent.org/ - UEFISCDI 竞赛中 8 部获奖作品研究成果颁奖 - 2018 年至 2023 年期间的 Web of Science(PRECISI)文章; - 优秀论文奖 – 口头会议,光电子学、微电子学和纳米技术高级课题国际会议 ATOM-N 2016,SPIE – 国际光学和光子学学会,罗马尼亚康斯坦察;
全体会议 开幕式后的特别议程 组织会议(有待确定) 技术会议 a)化学推进和吸气式发动机 b)电力和先进推进 c)材料和结构 d)天体动力学、导航制导和控制 e)流体动力学和气动热力学 f)小型卫星:与 NSAT 联合会议 g)空间运输 h)微重力科学与技术 i)热控制 j)卫星通信、广播和导航 k)载人和机器人太空探索科学与技术 m)探空火箭、气球和使用小型飞行器的飞行实验 n)地球观测 q)空间动力系统 r)空间环境和碎片 t)系统工程和信息技术 u)造福全民的空间教育和推广 v)空间法、政策和历史 w)安全和任务保障 学生会议 优秀论文将获得特别奖。海报会议文化之夜(待定)航天器控制系统设计大赛将为拥有出色控制算法的顶级参赛者颁发奖项。
会议收到 600 多份投稿,TPC 选出了 300 多篇优秀论文,接受率为 55%,这些论文将在会议期间的 9 个平行会议的 43 个口头报告会上进行展示。会议还邀请了知名专家和演讲者参加全体会议、受邀演讲和小组讨论,分享他们新发现的兴奋之情。会议还安排了专门的会议和研讨会。会议还组织了行业展览,有 28 个行业参与,展示他们的产品、服务和航天、航空航天和国防相关技术的最新发展。会议组织了关于(1)人类在太空、(2)太空人工智能/机器学习 (AI/ML) 技术、(3)太空软件定义无线电 (SDR) 技术、(4)太空量子技术、(5)女性主导的技术发展的特别会议,旨在提供有关未来技术的最新信息,并鼓励参与者开发造福人类的技术。我们很高兴 750 多名代表能够聚集在一个平台上并分享他们的知识和专业技能。
• IEEE 院士(因在晶体管缩放和碳纳米管在电子学中的应用方面做出的贡献)2024 • MCC 校友成就名人堂 2022 • 院长指导卓越奖 2021 • Capers & Marion McDonald 教学和研究卓越奖 2020 • 设备研究会议 (DRC) 2020 最佳海报奖(顾问) • 杜克大学 Bass 学会 Bass 主席和研究员 2018 • MRS 秋季会议 2018 最佳海报奖(顾问) • 国际 IEEE 传感器会议 2017 最佳论文奖(顾问) • 2017 年轮胎胎面磨损传感器技术 MRS iMatSci 创新展第二名 • 设备研究会议 (DRC) 2017 最佳海报奖(顾问) • IBM 迷宫发明成就奖 2014 • IBM 杰出技术成就奖2014 年 • 2013 年 IBM 研究杰出贡献者奖 • 2012 年 GOMAC 技术会议 #1 杰出论文奖 • 2009、2011、2012、2013 年 IBM 发明成就奖 • 2010 年 GOMAC 技术会议优秀论文奖 • 2005 – 2008 年美国国家科学基金会 (NSF) 研究生研究奖学金 (GRF)
目前,纳米 / 微粒子被广泛应用于各个领域 [1-3]。银粒子由于其独特的光学-物理-化学性质,是各类粒子中最为重要的材料之一。该材料已被提议用于各个领域,如生物传感器、诊断、成像、催化剂、太阳能电池和抗菌 [4-14]。特别是,与尺寸相关的独特等离子体特性使粒子在生物医学应用方面表现出色 [15-20]。鉴于银材料的重要性,第一版《银纳米 / 微粒子:改性与应用》于去年成功出版,其中收录了 10 篇优秀论文 [21-30]。该特刊 2.0 版还提供了详细介绍银材料合成、改性和应用的原创贡献。其中收录了 11 篇优秀论文,描述了银纳米 / 微粒子领域最新进展的示例。由于银纳米粒子具有非破坏性、快速性、分子指纹识别和超灵敏及光稳定性等特性,其等离子体特性已被应用于基于表面增强拉曼散射 (SERS) 的有害物质检测 [31]。由于食用海鲜相关的组胺中毒会导致疾病,Kim-Hung 等人报道了使用等离子体银-金纳米结构通过 SERS 轻松检测组胺 [32]。他们使用该纳米结构通过 SERS 成功检测出组胺(LOD 为 3.698 ppm)。Pham 等人报道了使用含有纳米结构的内部标准基于 SERS 对农药进行灵敏和定量检测 [33]。在研究中,4-巯基苯甲酸标记的银-金纳米粒子用于灵敏和定量的福美双检测,检测范围为 240 至 2400 ppb,检测限为 72 ppb。银纳米粒子作为抗菌剂具有巨大潜力。Nakamura 等人综述了银纳米粒子的合成及其在预防感染方面的应用[34]。他们特别关注了环境友好型合成和抑制医护人员的感染。Nakamura 等人报道,紫外线照射可通过羟基自由基增强银纳米粒子的杀菌活性[35]。他们表明,紫外线照射银纳米粒子可有效增强其杀菌活性,这是因为银纳米粒子经紫外线照射后会产生活性羟基自由基,而这种活性羟基自由基具有抗菌活性。紫外线照射可快速增强银纳米粒子中活性羟基自由基的产生。银纳米线具有优异的导电性能,在热能和电子应用方面得到了深入研究。Mori 等人评估了银纳米线及其与碳纳米管复合材料在生物医学应用中的抗菌和细胞毒性特性[36]。Li 等人报道了一种简单、可持续且环境友好的方法,即通过自牺牲还原在竹子上装饰的介孔 TiO 2 薄膜中原位制造银纳米粒子,以合成具有高效抗真菌活性的纳米复合材料[37]。复合薄膜赋予的竹子对绿色木霉和柑橘假单胞菌表现出优异的抗真菌活性。由于复合薄膜具有高生物相容性、低成本和易于制造的特点,因此在竹子上原位制造银纳米粒子是一种可行的方法。
关键词:颗粒介质;流体力学;流变学、CFD;DEM;人工智能;机器学习和神经网络。背景和目标:该研究项目是圣艾蒂安矿业学院(法国顶级工程学院)与世界核能领导者 Orano 长期合作的一部分。该项目专注于颗粒流建模。这些流体具有与传统流体不同的迷人特征。我们在自然环境(泥流、雪崩……)或工业过程(粉末混合、气动输送、筒仓排放……)中发现它们,其中有各种材料(金属、氧化物、有机化合物……)。我们的研究小组开发了数值策略来高效、快速地模拟涉及大量粒子(10 6 10 18 )的工业过程。在这篇博士论文中,候选人将探索人工智能的潜力,以减少使用离散元法 (DEM) 进行模拟生成的数据量,离散元法通常用于对颗粒物质进行建模。他/她将使用这种简化的信息(例如以本构方程的形式)来输入 CFD 模型。研究结果将发表在该领域的顶级期刊上,并由博士生在国际会议上发表。所需个人资料和技能:至少在以下领域获得硕士学位:流体力学、材料物理、软物质物理、数值模拟。您喜欢建模和解决难题。好奇心、严谨性、参与度、批判性分析能力、倾听能力,当然还有对科学和技术的热情,这些都是成功答辩优秀论文的关键资产。英语流利 + 愿意学习基础法语。申请:文件包括四项:求职信 + 简历 + 至少一封推荐信 + 硕士排名或学术成绩。其他:最好从 2020 年 10 月 1 日开始。在工业资助和合作下
签名:65/893.3 Walter,Uwe The III。军团及其部队(1957 年 - 1994 年):编年史/作者:乌韦·沃尔特 (Uwe Walter)。- 1.版本。- 诺德施泰特:BoD – 按需图书,[2022]。- 88 页:插图。(德国军队的结构和单位:编年史/作者:Uwe Walter;3.部分)数据收集和记录来源:第86页。- ISBN 978-3-7562-3056-3 签名:66/480.2 Flak 之眼:对 Flakglasses 的全面研究 = Das Auge der Flak / Dr. Peter De Laet 和 Francis Vermeire;英文编辑:Niall McLaren。- 第 2 卷。- [2024]。- IX 页,第 371-749 页:插图。- ISBN 978-94-649887-5-8 签名:70/222 海因策,彼得·联邦国防军:德国统一的先驱:一名经历了“新”军队的记者/彼得·海因策。- Arnstadt:Verlag Heinze,[大约 2020 年?]。- 391 页:插图签名:70/224 识别方法的国际化:军事武官的案例/集体工作,指导人:Florian Bunoust-Becques & Gérald Arboit、Markus Pöhlmann。- 巴黎:知识与知识,[2024]。- 420 页。(帝国秘密收藏) 签名:70/225 同志文献中的党卫军“骷髅师”/Lukas Mahir。- 埃尔朗根:FAU 大学出版社,2024 年。- II,145页。(埃尔朗根历史优秀论文;13)参考书目:第 131-144 页。- ISBN 978-3-96147-737-1 签名:70/226 Löhr,Johanna 昨晚我死了四个人,而我只是对其中一个人闭上了眼睛:1943-1944:在野战医院部署 2 ./ 606 (动机):DRK 姐妹“Hanni”Löhr 的 45 封战地邮政信件/Barbara Zachraj、Georg Wolfgang Schramm(编辑)。- 德特尔巴赫 : J.H.Röll Verlag,[2021]。- 284 页:插图。- 第 275-280 页:“来源和文献”。- ISBN 978-3-89754-596-0
签名:65/893.3 Walter,Uwe The III。军团及其部队(1957 年 - 1994 年):编年史/作者:乌韦·沃尔特 (Uwe Walter)。- 1.版本。- 诺德施泰特:BoD – 按需图书,[2022]。- 88 页:插图。(德国军队的结构和单位:编年史/作者:Uwe Walter;3.部分)数据收集和记录来源:第86页。- ISBN 978-3-7562-3056-3 签名:66/480.2 Flak 之眼:对 Flakglasses 的全面研究 = Das Auge der Flak / Dr. Peter De Laet 和 Francis Vermeire;英文编辑:Niall McLaren。- 第 2 卷。- [2024]。- IX 页,第 371-749 页:插图。- ISBN 978-94-649887-5-8 签名:70/222 海因策,彼得·联邦国防军:德国统一的先驱:一名经历了“新”军队的记者/彼得·海因策。- Arnstadt:Verlag Heinze,[大约 2020 年?]。- 391 页:插图签名:70/224 识别方法的国际化:军事武官的案例/集体工作,指导人:Florian Bunoust-Becques & Gérald Arboit、Markus Pöhlmann。- 巴黎:知识与知识,[2024]。- 420 页。(帝国秘密收藏) 签名:70/225 同志文献中的党卫军“骷髅师”/Lukas Mahir。- 埃尔朗根:FAU 大学出版社,2024 年。- II,145页。(埃尔朗根历史优秀论文;13)参考书目:第 131-144 页。- ISBN 978-3-96147-737-1 签名:70/226 Löhr,Johanna 昨晚我有四个人死了,我刚刚结束了其中一个:1943-1944:在野战医院部署 2./ 606(机动):DRK 姐妹“Hanni”Löhr 的 45 封战地邮政信件/Barbara Zachraj、Georg Wolfgang Schramm(编辑)。- 德特尔巴赫 : J.H.Röll Verlag,[2021]。- 284 页:插图。- 第 275-280 页:“来源和文献”。- ISBN 978-3-89754-596-0