(第 14 届 TWI 在线研讨会)基于电弧的增材制造(AM),也称为定向能量沉积(DED)电弧或线弧增材制造(WAAM),引起了核能、石油和天然气、航空航天、建筑和海洋等广泛行业的极大兴趣。其沉积速率较高,有望用于大型承重结构。 TWI 的技术专长结合了数十年的理论和实践知识、经验和能力,涉及一系列 AM 工艺和支持技术,例如冶金学、材料分析和无损评估。 TWI 拥有一套综合的 AM 研究计划,其中包括过程监控、建模和仿真、AM 设计、产品工程和数字系统集成。 该网络研讨会将介绍 TWI 对 DED arc AM 正在进行的一些研究,并讨论它如何为未来的数字化制造流程做出贡献。这将包括材料、工艺、监测和质量保证等部分,还将介绍能源和其他行业的研究实例。 ◆ 讲师:徐雷博士(电弧焊部门首席项目负责人)<提供翻译>
1 马来西亚加影拉曼大学医学与健康科学学院、临床前科学系,2 马来西亚加影拉曼大学传染病研究中心,3 马来西亚雪兰莪州双威大学医学与生命科学学院生物科学系,4 马来西亚吉隆坡国立大学社区健康研究中心 (ReaCH) 健康科学学院,5 马来西亚雪兰莪州双威大学 Jeffrey Sachs 可持续发展中心,6 马来西亚雪兰莪州双威大学医学与生命科学学院医学科学系,7 马来西亚吉隆坡马来亚大学医学院、初级保健医学系,8 马来西亚吉隆坡马来亚大学艺术与社会科学学院、历史系,9 马来西亚吉隆坡思特雅大学社会科学学院,10 急诊医学系,马来西亚雪兰莪州双威镇双威医疗中心、11 个宜居城市、马来西亚雪兰莪州双威镇双威大学未来城市研究所
摘要一种未来的人造视网膜,可以恢复盲人的高敏度视力,将依靠能够使用自适应,双向和高分辨率设备来读(观察)和写入(观察)和写(控制)神经元的尖峰活动。尽管当前的研究重点是克服构建和植入这种设备的技术挑战,利用其能力来实现更急性的视觉感知也将需要实质性的计算进步。使用Ex Vivo多电极阵列实验室原型使用高密度的大规模记录和刺激,我们构成了一些主要的计算问题,并描述了当前的进度和未来解决方案的机会。首先,我们通过使用从大型实验数据集中学到的低维变异性变异性的低维歧管来确定盲视网膜自发活动的细胞类型和位置,然后有效地估计其视觉响应特性。第二,我们通过通过电极阵列传递电流模式来估计对大量相关电刺激的视网膜响应,尖峰对产生的记录进行排序,并使用结果来开发诱发响应的模型。第三,我们通过在视觉系统的整合时间内暂时抛弃各种电刺激的收集来重现给定的视觉目标的所需响应。一起,这些新颖的方法可能会在下一代设备中大大增强人造视力。
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