虽然这项工作可以扩展到其他学科,但根据我们的经验,专注于航空航天工程实验课程为这一发展历程提供了肥沃的土壤。在这些环境中,传统助教的角色通常可以分为两个不同的功能:面向学生和课程支持角色。面向学生的职责,例如开展办公时间和提供实验室指导,旨在提高学生对主题的理解。这些任务细节丰富、错综复杂,对创建基于人工智能的对应任务提出了重大挑战。然而,我们的努力在开发用于课程支持任务的人工智能工具方面取得了更大的进展。这些包括实验报告评分的自动化以及同行评审的有效处理和评估,在这些领域,人工智能可以更容易地复制和增强传统助教的功能。
- 压电能量收集器的数值和分析能量性能建模; - 基于压电的 μEnergy 收集器布局设计; - 准备技术文件(带有制造配方的工艺流程); - 在高洁净度实验室中制造 μ-电子设备(在洁净室工作,处理专门的和先进的制造基础设施/机器); - 对制造的设备进行电气(交流和直流下的 IV、CV 和 4 线电阻测量)和分析(扫描电子和光学显微镜、轮廓仪、椭圆偏振仪、AFM)特性描述; - 分析和数据处理; - 编写技术和实验报告; - 在公认的科学期刊上准备自己的和为共同的科学出版物做出贡献; - 在国内和国际科学会议框架内准备自己的和为共同的科学传播做出贡献; - 主管分配的职责范围内的其他任务。
● 用 5 个要点为我总结这段文字。● 用母语不是英语的人更容易理解的语言重写这段文字。● 我有以下任务要完成(插入说明),将其分解为 10 个较小的任务。● 这是我写的一份作业(插入作业),使用此评分标准(插入评分标准),我会得到什么分数?● 给我一份 20 个主题的列表,让我为考试(插入科目)学习。● 为以下测试制定 14 天的学习计划(插入测试详细信息)。我可以在工作日 18:00 至 21:00 之间每天花 2 个小时学习,在周末 9:00 至 17:00 之间花 6 个小时学习。包括 10 分钟休息时间。● MY5 实验报告的良好结构是什么?● 我需要写一份一页的项目反思,我的结构应该是什么样的?● 借助示例指导我理解(插入概念)的概念。● 查找代码中的错误的良好程序是什么?
材料行为 (CEE 300),讲师。负责为 80-90 名本科生授课 5 个学期平均讲师得分 4.08/5.00 伊利诺伊大学香槟分校 F21,S22 能源与水资源可持续性研讨会 (CEE 595),组织者。负责为研究生组织研讨会 2 个学期平均讲师得分 4.15/5.00 伊利诺伊大学香槟分校 S18 材料科学与工程概论 (MSE 301),讲师。负责为 30-40 名本科生授课 普林斯顿材料科学与技术研究所 (PRISM)、普林斯顿大学 F17、S18 撰写有效的科学研究文章 (WRI 503),讲师。负责根据获奖的 WISE 奖学金普林斯顿写作计划 (普林斯顿大学 F14 无机化学) 为 12 名高级博士生授课,实验室讲师和学习咖啡馆讲师。负责两个部分的实验课和实验报告评分。丹麦奥胡斯大学化学系
摘要。同构加密中的许多应用都需要将密文的插槽移至不同密文的系数。对于BGV和BFV方案,在非电动环环环的情况下,提出了实现此插槽到循环转换的唯一有效算法。在本文中,我们设计了一种类似FFT的方法,用于分解插槽到循环的转换(及其倒数),以进行两次环形环。所提出的方法可以完全和稀疏的包装插槽处理。我们的算法降低了从线性到对数数量的FHE操作数量的插槽到循环转换的计算复杂性,这通过详细的复杂性分析显示。新程序是在BFV的Microsoft Seal中实现的。实验报告了从GF(8191 8)中包装2个12个元素时,最高44倍的加速度。我们还研究了一个完全包装的自举操作,该操作从GF(65537)中刷新2 15个元素,并获得12倍的摊销速度。
摘要:在行业标准的SI平台上节能和超级反应光源的整体整合已成为一种有前途的技术,可以实现完全集成的基于SI的光子集成电路。最近,由于其独特的优点,包括针对结构缺陷和疾病的鲁棒性,使用拓扑保护的缺陷模式通过使用拓扑保护的缺陷模式进行了广泛的研究。然而,由于Si和ⅲ–ⅴ材料之间的显着材料差异,先前对半导体拓扑激光器的证明在其天然底物上受到限制。在这里,我们通过实验报告了超低阈值连续波泵送的单模式INAS/GAAS量子点拓扑拓扑状态纳米层单层单层整合在CMOS兼容SI(001)底物上。我们的结果代表了针对SI光子学的超跨和高性能集成的纳米级光源的新途径,并为拓扑光子学启用了有希望的应用。关键字:纳米剂,拓扑绝缘子激光器,角状态纳米剂,硅光子学,量子点
文献综述从文章文本(例如,标题、摘要、长度、引用参考文献和可读性)或元数据(例如,作者数量、国际或国内合作、期刊影响因子和作者的 h 指数)中确定了与更高影响力或更高质量研究相关的指标。这包括使用机器学习技术预测期刊文章或会议论文的引用计数或质量分数的研究。文献综述还包括关于文献计量指标与质量分数排名之间关联强度的证据,这些证据来自之前英国研究评估活动 (RAE) 和不同学科和年份的 REF,以及来自其他国家(例如澳大利亚和意大利)的类似证据。为了支持这一点,该文件还调查了使用公共引文数据集、社交媒体指标或开放评论文本(例如 Dimensions、OpenCitations、Altmetric.com 和 Publons)来帮助预测文章学术影响力的研究。这部分文献综述的结果用于指导使用机器学习预测 REF 期刊文章质量分数的实验,如该项目的 AI 实验报告中所述。
拓扑和磁性之间的相互作用对于实现异国情调的量子现象,包括量子异常霍尔效应,轴突绝缘子和高阶拓扑状态在内的重要例子至关重要。这些状态具有大量的潜力,用于将来在高速和低消费电子设备中应用。尽管经过广泛的调查,但实际平台仍然很少。在这项工作中,分子束外延(MBE),我们提供了有关高质量BI(110)/CRTE 2磁异质结构的第一个实验报告。通过采用原位高分辨率扫描隧道显微镜,我们能够检查磁性和拓扑之间的相互作用。在费米水平以上的能级上存在一个潜在的边缘状态,但是在费米水平附近没有观察到的边缘状态,在E f附近没有高阶拓扑角状态突出了晶格匹配和界面工程在设计高阶拓扑状态中的重要性。我们的研究提供了对二维磁和拓扑材料之间相互作用的关键见解,并为工程磁性拓扑状态提供了重要的维度。
摘要:我们通过实验演示了热电传感器与纳米天线的耦合,这是检测红外能量的另一种选择。我们制造并测试了两种基于 Yagi-Uda 技术的纳米天线设计(单元件和阵列)变体和一个单独的纳米热电结阵列。纳米天线经过调整,可在中心波长 1550 nm(193.5 THz)光学 C 波段窗口处运行和响应,但它们在受到各种波长(650 nm 和 940 nm)激光激发时也表现出共振响应。纳米天线中的辐射感应电流与纳米热电传感器耦合,根据塞贝克效应产生了电位差。相对于参考纳米天线的均匀热测量,实验证实了所提出的纳米天线的检测特性;单元件检测到峰值百分比电压升高 28%,而阵列检测到中心波长处的峰值百分比电压升高 80%。与最先进的热电设计相比,这是首次根据基于塞贝克原理的平面设计实验报告如此高的峰值百分比电压。