目标基于量子原理的信息技术和电信现在正走在技术进步的道路上。量子计算机和测试网络正在世界各地普及。2016年,欧盟启动了一项获得竞争优势的计划。该计划每年都在显着增长,无论是内容还是资金方面。如今,越来越多的跨国公司正在聘请专家为量子飞跃做准备,而世界各地正在创建越来越多的初创企业。量子信息学二级专业的主要目标是培养具有国际视野的创意工程师,他们对该领域有深入的了解,对国内公司和企业的量子技术的原理和实际应用有很好的理解。为此,我们将采用工程方法来回顾支撑该领域的物理原理和操作规则。介绍了量子计算机的硬件解决方案和主要的量子编程语言。将回顾主要算法和应用领域(数据处理、优化等)。与传统计算一样,量子计算可以联网以实现质的进步,选择此专业的学生将学习光纤和卫星量子通信系统,特别关注基于量子原理的密码学,以及量子计算机的互连。除了讲座之外,学生还将学习设计和分析练习。在该专业的实验课上,学生将获得编程量子计算机的经验,这些计算机具有远程访问和在家庭量子网络上进行测试。
2 这与维格纳对对称原理的看法相呼应,即正如物理理论将传感数据中的规律形式化一样,对称原理将这些理论所提出的定律中的规律形式化(Wigner 1960)。 3 例如,对经典运动量(动量和动能)的重建表明,这些量是伽利略相对论和普遍守恒定律的直接结果,从而建立了该理论的动力学和运动学方面的明确联系,并明确了不受大质量物体束缚的能量形式的必要性(Goyal 2020)。详情请参阅第四节 A。
介绍在气候危机时期和对民主攻击的时期,由公民,非政府组织和公共行政部门发行和管理的替代形式的货币(通常称为社会,社区或替代货币(ACS))正在探索要成为克服贫困,社会排斥和经济约束的有趣工具。尽管从业人员和研究人员在全球实施和调查ACS方面表现出了越来越多的兴趣,但我们发现缺乏对他们的设计原理的理解,即有助于指导设计及其实施的原则。
医学遗传学是一个快速发展的医学领域。遗传机制在疾病的发病机理和维持健康中起着基本作用。本课程旨在提供具有遗传成分的人类遗传概念和临床疾病的概述。该课程旨在教学学生将人类遗传学原理的知识应用于各种临床问题。它涵盖了许多临床区域,包括细胞遗传学,分子遗传学,生化遗传学,种群遗传学和临床遗传学。
脑电图 (EEG)、正电子发射断层扫描 (PET) 和功能性磁共振成像 (fMRI) 等脑成像技术的最新发展,提高了我们对大脑的理解。我们现在能够研究学习、记忆、认知、情绪、社会行为,甚至自我和人类意识背后的神经过程。直到 20 世纪 80 年代,研究人员还认为大脑的结构是在儿童时期形成的,此后几乎没有变化的空间。然而,研究人员现在知道大脑具有巨大的变化能力。大脑以不断变化的方式行动和反应的能力被称为神经可塑性。学习会改变大脑的物理结构,导致其组织和重组。了解大脑及其工作原理对于我们成为有效的教师至关重要。我同意 Willis [1] 的观点,即了解大脑工作原理的教师会有乐观、动力和动机将他们的发现应用到课堂上。成为一名教师却不理解改变大脑的神经可塑性的含义,这对教师及其未来的学生来说是一个巨大的损失。我完全同意 Whitaker [2] 在下面提出的评论。“如果一个学生的老师真的不理解改变大脑的神经可塑性的含义,就像把你的车送到一个不懂发动机工作原理的机械师那里修理一样。”大脑负责我们的思考、学习和记忆。如果我们想了解最有效的方法来
EEE 系的愿景是成为电气和电子工程教育、研究和创新领域的卓越灯塔,培养下一代技术熟练的工程师、创新者和企业家,为技术进步和社会发展做出重大贡献,并吸引最优秀的学生和员工。该系的使命是提供一个充满活力和激励的学习环境,培养学生的创造力、批判性思维和解决问题的能力。它旨在让学生掌握电气和电子原理的坚实基础,并利用最先进的设备和技术获得实际动手经验。
本文旨在确定构造原理在(能源)生产系统热经济学领域的结果。该原理最近被表述为最大熵生产原理的扩展,并在文献中用于解释所有类型的流动系统的形状和结构。首先,热经济环境的概念与环境资源的消耗和残余排放一致,这本身就是每种生产系统的特征。这种方法可以推断出任何能源系统的演变都与热经济环境中资源的开发密切相关。此外,广泛接受的假设是必须通过最小化产品的特定资源(能量)成本来优化能源系统,这必须被视为物理原理的结果,该物理原理告诉我们哪些能源系统可以持续存在(生存),哪些其他系统将被选择灭绝。本文展示了如何通过创建循环来降低产品的单位能量成本,使由生产过程及其供应链组成的宏观系统更加可持续地运行,符合构造原理。最后,热经济环境的定义(至少在原则上)允许正确识别直接在环境中处理残留物和副产品的资源(能量)成本,而无需任何额外操作。因此,残留物和副产品通常必须通过不同的(新)生产过程转化为某种产品,支持循环经济的范式,并强调循环不仅对系统效率而且对系统生存都很重要。更一般地说,所获得的结果可以看作是自然和人工(能源)生产系统中可以观察到的越来越复杂和高度循环的进化趋势的物理依据。
灵活的环境空气监测 nCLD AL 是环境空气监测的理想仪器,可安装在机架、固定监测站或移动实验室中。除了开放环境中的环境空气外,该分析仪还适用于生产工厂和办公室的空气质量监测(TLV = 阈值限值)。nCLD AL 是基于模块化原理的单通道 NO X 检测器。测量范围可单独调整,参数为 NO、NO 2 和 NO X,仪器入口在环境压力下运行。设备校准快速自动运行,同时所有必要数据均连续存储并可随时随地轻松获取。
EEE 系的愿景是成为电气和电子工程教育、研究和创新领域的卓越典范,培养下一代技术熟练的工程师、创新者和企业家,为技术进步和社会发展做出重大贡献,并吸引最优秀的学生和员工。该系的使命是提供一个充满活力和激励性的学习环境,培养学生的创造力、批判性思维和解决问题的能力。它旨在让学生掌握电气和电子原理的坚实基础,并利用最先进的设备和技术获得实际动手经验。