小组讨论主题:“嵌入式软件和系统工程” - 演示中包含视频“我们将讨论波音的业务组合以及嵌入式软件工程与波音产品整个生命周期的相关性”演讲者 - 波音公司的 Garret Lee 和 Eric Lieberman 主题:“通过支持世界级 Jeopardy-playing 的技术实现工程文档数据互操作性”“对文档中包含的工程数据的自动分析需求日益增长,其中很大一部分内容是用自然语言表达的。当此类分析需要覆盖大量不断变化的文档时,手动技术的成本将变得过高。我们的目标是开发一套工具,以合理的精度支持对大量非结构化内容的持续分析。我们正在与 CMU 的 OAQA(开放式问答发展)合作开发这些工具
† 机器人研究所 (https://www.ri.cmu.edu/),* 同等贡献者 [1] 美国国家航空航天局,空间技术任务理事会。空间技术研究资助计划,月球表面技术研究机会附录,2021 年。[2] Y. Rubner、L. Guibas 和 C. Tomasi,“地球移动者的距离、多维缩放和基于颜色的图像检索”,斯坦福,加利福尼亚州,1997 年 {jharring、ryanlee、apletta、rqwong、byounes、red}@cs.cmu.edu
6。St. Squirrel,V。Agrawal。威尔特(Wilts),圣赵(St. Zhao),H。Zhu,D。Abbot。 E. Scheide,N。Shoemaker-Trejo,J。Singak,F。Yang,A。Wilson,H。Zhang,H。Secte,M。Caess,A。Rowe,Singh,J。Zhang,G。Hollinger和M. Travers和M. Travers。弹性redrop。会。2,pp。678–734,2022。
123 De novo construction of T cell compartment in humanized mice engrafted with iPSC-derived thymus organoids Ann Zeleniak, Connor Wiegand, Wen Liu, Catherine McCormick, Amir Alavi, Ravi Krishnamurthy, Haonan Guan, Asako Tajima, Henry Cohen, Stephanie Wong, Suzanne Bertera, Lame Balikani,Massimo Trucco,Ziv Bar-Joseph,Ipsita Banerjee,Yong Fan;细胞治疗研究所;匹兹堡大学;卡内基·梅隆大学;阿勒格尼综合医院
• Courtois Neuromod 项目:一个深度、多领域 fMRI 数据集,用于构建个体 2022 大脑模型 J. Boyle*、B. Pinsard*、V. Borghesani、M. Saint-Laurent、F. Lespinasse、F. Paugam、P. Sainath、S. Rastegarnia、A. Boré、J. Chen、A. Cyr、E. Dessureault、E. DuPre、Y. Harel、M. Toneva、S. Belleville、S. Brambati、J. Cohen-Adad、A. Fuente、M. Hebart、K. Jerbi、P. Rainville、L. Wehbe 和 P. Bellec (HBM 2022) 人脑映射 [口头报告]
零信任体系结构;加速移动以保护云服务,包括软件作为服务(SaaS),基础架构作为服务(IAAS)和平台作为服务(PAAS);集中和简化网络安全数据的访问,以驱动分析,以识别和管理网络安全风险;并投资于技术和人员以符合这些现代化目标。
本报告总结了 TwinOps 项目的贡献,该项目为期一年,由软件工程研究所资助,于 2020 财年实施。这项研究的贡献有两个方面。首先,它引入了 ModDevOps,作为一种创新方法,使用 DevOps 概念和从模型生成代码来连接基于模型的工程和软件工程。ModDevOps 使从模型级验证和确认 (V&V) 到软件生产的过渡更加顺利。其次,该研究开发了 TwinOps,这是一种特定的 ModDevOps 管道,通过在构建模型工件时对其进行精心组合,为系统工程师提供新的分析能力。
6 课程要求 17 6.1 核心课程 - 五个广度学科领域 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6.3.1 项目第一学期和第二学期 . . . . . . . 19 6.3.2 秋季和春季注册 . . . . . . . . . . . 19 6.3.3 夏季注册 . . . . . . . . . . . . . 19 6.3.4 研究生阅读和研究 . . . . . . . . . . . 20 6.3.5 计算机科学实习 . . . . . ...
前瞻性信息是根据有关此类风险,不确定性和其他因素的假设开发的,包括但不限于一般业务,经济,竞争,政治和社会不确定性;当前勘探和开发活动的实际结果;经济,竞争,政治和社会不确定性的结论;经济评估的结论;随着计划继续完善的项目参数的变化;锂的未来价格;矿石等级或回收率的可能变化;设备或流程无法按预期运行;事故;采矿和勘探行业的劳资纠纷和其他风险;并延迟获得政府批准,融资或完成发展活动的延误。
周围神经系统器官中的神经活动因其对大脑活动和更广泛的系统生理学的影响而越来越受到重视,但捕捉这些相互作用需要特定且可扩展的监测工具。光学成像非常适合以高时空分辨率访问具有分子和细胞类型特异性的这些动态,但在外周器官(例如高度神经支配的胃肠道 (GI) 道)内长期实施方面面临挑战。在这里,我们介绍了我们在开发薄、软和多功能内窥镜成像设备方面的最新进展,用于可视化小鼠大脑和结肠中的神经元放电以及互补的电化学活动。在并行开发用于临床的 GI 结构成像技术的基础上,我们利用基于光纤的设备制造、微电子和定制的互补信号处理管道方面的进步来应对日益增长的多尺度监测需求。通过详细捕捉渐进变化,我们的设备准备在基线和病理和功能障碍转变过程中表征关键信号动力学,进一步加深我们对脑体生理学的理解,并为慢性疾病的潜在治疗窗口和干预措施提供新的见解。