XXXXX 现为尼古拉公司车辆工程部先进机电一体化总监,负责集成尼古拉新能源卡车的电气和机械系统,包括电池电动汽车和全电池电动汽车。在担任现职之前,他在福特汽车公司担任技术专家和团队负责人 20 年,负责全球底盘核心工程以及以下部门的研究和先进工程:全球车辆动力学、驾驶辅助和主动安全;控制工程;自动驾驶汽车和控制;控制和自动驾驶系统。XXXX 的开创性贡献集中在开发和实施技术以推进车辆控制和自动化、安全性和性能。他开发的技术获得了 150 多项美国专利和众多国际专利。他的贡献应用于数千万辆上路行驶的车辆,包括侧倾稳定控制、高级稳定控制/弯道控制、自适应驾驶控制、碰撞后制动以及驾驶员监控和建模。他发表了 90 多篇技术论文,其中包括 12 篇 SAE 论文。他曾两次荣获福特公司的最高奖项——亨利福特技术奖,以表彰其开发和实施的对商业产生重大影响的汽车技术。下面,我想重点介绍一下他获得院士称号的一些贡献。
对抗性攻击是一类分析神经网络参数以计算一系列导致错误分类的输入变化的技术。一个著名的例子是一只具有独特图案的 3D 打印海龟,这导致计算机视觉算法将其错误分类为步枪 (Athalye et al., 2018)。这些例子可能对操作环境中的 AI 系统的安全性和有效性构成重大威胁。如图 1 所示,对抗性攻击引起了研究界的广泛关注:2013 年至 2020 年间发表的数千篇论文致力于识别新的攻击载体并加强对它们的防御。尽管该领域的学术研究越来越多,但许多提出的对抗性攻击载体在现实世界中的相关性值得怀疑 (Gilmer et al., 2018)。简而言之,研究人员经常开发
✉ 通信和材料索取请发送至 Lan Luan 或 Chong Xie。lan.luan@rice.edu;chongxie@rice.edu。作者贡献 CX 构思并组织了整个研究;ZZ、HZ、XL、LL 和 CX 设计了实验,所有作者均参与其中;ZZ 和 XL 在 CX 的监督下设计和制作了 NET 设备;DFL、JEC 和 LF 与 SpikeGadgets LLC 合作设计了堆叠头戴式记录系统;ZZ 和 XL 在 JEC 和 DFL 的帮助以及 CX 和 LF 的监督下设计了 NET 探头与头戴式记录系统的集成;ZZ 和 XL 在 CX 的监督下开发并执行了手术程序;ZZ、XL 和 HZ 在 LS 和 FH 的帮助以及 CX 和 LL 的监督下进行了动物神经记录实验; HZ 和 ZZ 开发并实施了数据预处理,由 CX 监督,并得到了 JEC 和 LF 的意见;ZZ 和 HZ 执行了数据后分析,由 LL 和 CX 监督,并得到了 LF 的意见;ZZ 执行了组织学研究,由 CX 监督;ZZ、LL 和 CX 撰写并修改了手稿,得到了所有作者的意见。
摘要:自20世纪80年代以来,利用微流体技术生产简单(微球)和核壳(微胶囊)聚合物微粒(通常称为微胶囊化)一直是多项研究的重点。由于其特性可控、可调,且产率可达100%,因此该工艺快速、经济、高效。然而,其绿色环保性、可持续性和可扩展性仍不明确,需要加强该领域的认知和教育。微流体技术生产工艺的可持续性可以基于三大支柱实现/讨论:(i) 废物产生,(ii) 所用溶剂,以及 (iii) 原材料。另一方面,尽管已有多篇论文报道了这些工艺的放大,即并行设置数百或数千个微流控芯片,但据我们所知,尚未探讨这种放大工艺的可持续性。本意见书强调了微流体封装工艺的优势、根据上述支柱 (i-iii) 的绿色性以及在保持其可持续性的同时扩大其规模所需的考虑因素。
改变生活的肠癌治疗方法被加入 PBS,惠及数千名澳大利亚人 澳大利亚皇家病理学院 (RCPA) 支持今年将针对转移性结直肠癌 (mCRC) 的靶向治疗药物 Braftovi 添加到药品福利计划 (PBS) 中,此举将改善澳大利亚数千名患者的健康状况。RCPA 研究员 Anthony Gill 教授解释说,将 Braftovi 添加到 PBS 是一个令人鼓舞的进步,将显著改善患者的健康状况。“与 PBS 列出的抗癌药物西妥昔单抗联合使用,Braftovi 有可能减缓或阻止癌症的生长,并可以帮助一些晚期 mCRC 患者延长生存期并提高生活质量。将 Braftovi 添加到 PBS 中极大地改善了患者的使用机会,这意味着现在每个疗程的费用为 42.50 澳元或 6.80 澳元(优惠卡持卡人)而不是像以前那样每个疗程 33,600 澳元,”吉尔教授说。为了确定是否有资格通过 PBS 使用 Braftovi,患者必须首先进行癌症检测,以检查 RAS 基因(KRAS 和 NRAS)和 BRAF 基因是否存在突变。在 RCPA 向医疗服务咨询委员会 (MSAC) 提出申请后,此项检测现已在医疗保险福利计划 (MBS) 上为 mCRC 患者提供。“多年来,mCRC 患者一直有资格通过 MBS 使用一种名为西妥昔单抗的药物,但前提是他们的肿瘤没有 KRAS 或 NRAS 基因突变。这是因为我们知道西妥昔单抗对具有这些突变的肿瘤不起作用。我们目前所知的是,肿瘤中存在 BRAF 突变的 mCRC 患者对西妥昔单抗的反应不佳,即使他们没有 RAS 突变。然而,我们现在知道,当西妥昔单抗与 Braftovi(一种 BRAF 抑制剂)联合使用时,这些患者会对西妥昔单抗有反应。 “为了获得这种治疗,患者必须对其结肠癌进行 RAS 和 BRAF 突变检测。PBS 已经为 mCRC 的 RAS 突变检测提供资助,但现在这项资助已扩大到包括增加 BRAF 突变检测,大大提高了有需要的人的可及性。 “这又是一个例子,说明准确且易于获取的病理学检测如何指导如此多疾病的治疗。它不仅能让我们在正确的时间为正确的患者提供正确的治疗,同样重要的是,它还能让我们建议患者不要使用对他们无效的疗法来治疗他们。例如,我们知道,如果肿瘤有 RAS 突变或缺乏 BRAF 突变,这种治疗将不会有帮助,”吉尔教授说。自 20 世纪 90 年代中期以来,50 岁以下人群中新的转移性结直肠癌病例数量一直在增加。现在,mCRC 是最致命的癌症,也是 25-44 岁澳大利亚人死亡的第五大原因。每年有超过 15,000 名澳大利亚人被诊断出患有 CRC,而且这一数字还在不断上升。BRAF 基因突变使 mCRC 更具侵袭性,对化疗更具抵抗力,这些患者的治疗选择极其有限。这种突变影响了大约十分之一的澳大利亚晚期 mCRC 患者,导致预后不良,平均存活时间为
Clerici 博士是伊苏布里亚大学 (意大利科莫) 的副教授。Ha 曾担任格拉斯哥大学光子学教授,任期至 2023 年 9 月(目前为附属教授),他在那里领导由四名博士生组成的超快非线性光学小组。Clerici 博士的研究主要集中在可见光和红外光谱区域的量子光学、太赫兹光子学和近零物理学。Clerici 博士在同行评审期刊上发表了 70 多篇出版物,其中包括 3 篇《自然通讯》、3 篇《科学进展》、2 篇《激光与光子学评论》、9 篇《物理评论快报》和 3 篇《光学》。Clerici 博士是 3 项授权专利的发明者,在国际会议上发表过 58 篇受邀演讲,包括 3 篇主题演讲,并发表了 130 多篇会议论文,包括 3 篇截止日期后的论文。Clerici 因其在太赫兹光子学方面的贡献而获得了意大利物理学会颁发的 2014 年 Sergio Panizza 奖。
圣玛丽大学 (SMU) 于 2009 年启动了研究生课程,旨在培养高素质、热情和勤奋的专业人才,并为国家对合格人力资源的需求做出最大贡献。SMU 的研究生院 (SGS) 开设了涵盖五个学术部门的多个研究领域的硕士课程。本地研究生课程包括:综合管理 MBA、会计和金融 MBA、项目管理硕士、市场营销管理 MBA、农村发展文学硕士、质量和生产力管理文学硕士、发展经济学文学硕士和计算机科学理学硕士。此外,SMU 与英迪拉甘地国家开放大学 (IGNOU) 等合作,开设了不同研究领域的国际研究生课程。本摘要集收录了 2021/2022 年度 809 篇硕士论文摘要,全部为地方项目。各研究领域的摘要数量为:MBA 364 篇、会计与金融 78 篇、项目管理 160 篇、市场营销管理 113 篇、发展经济学 23 篇、质量管理 17 篇、农业经济学 1 篇、计算机科学 38 篇、社会工作 15 篇摘要。
强激光场物理;强激光场物理中的量子光学 研究亮点 o 首次直接观测到从气体和固态介质中发射的阿秒光爆发( Nature (2003); Nature Phys. (2009); APL Photonics (2019))。 o 首次通过谐波叠加观察到原子直接双电离( PRA (2006))。 o 通过多周期激光场产生强烈的连续 XUV 辐射( Nature Phys . (2007))。 o 1-fs 电子动力学的 XUV 泵浦-XUV 探测研究( PRL (2010); Nature Phys. (2011); PRA (2014)) o 在 XUV 光谱范围内的时间门控离子显微镜( PRA (2014); Sci. Rep. (2016); J. Opt. (2018))。 o 产生具有最高光子通量的相干 XUV 脉冲(PRA(2018)、Sci. Rep.(2020))。 o 将量子光学与强激光场物理学联系起来(Sci.Rep.(2016);Nature Com.(2017);PRL(2019))。 在国际同行评审期刊上发表的论文:发表 71 篇论文,包括 1 篇 Nature、3 篇 Nature Phys .、1 篇 Nature Comm.、6 篇 Phys. Rev. Lett.、1 篇 Physics Reports、12 篇 Phys. Rev. A、3 篇 Optica、1 篇 Opt. Lett.、5 篇 Sci. Rep.、5 篇 New J. Phys.、6 篇 J. Phys. B、2 篇 Optics Express、2 篇 Appl. Phys. B、2 篇 Chem. Phys. Lett。 、2 J. Phys. Chem. A 等、书籍的 5 个章节以及 5 篇国际科学期刊的受邀评论/观点文章,引用次数约为 2500,h 因子 = 27(数据库:Google Scholar)。 会议/大学/研究所演讲:2 次主题演讲、31 次邀请和 15 次口头演讲 国际科学期刊审稿人:1) Nature Photonics 2) Nature Communications 3) Physical Review Letters 4) Scientific Reports 5) Physical Review A 6) Optics Letters 7) New Journal of Physics 8) Optics Express 9) Journal of Physics B 10) Journal of Quantum Electronics 11) Applied Physics B。 奥地利科学基金(FWF)的提案审阅人。 指导研究生和博士后研究员:4 名博士后;6 名
在过去的 30 到 35 年间,许多国家对结构的风荷载进行了大量的研究。在期刊和会议论文集中,已发表了数千篇有关该主题各个方面的研究论文。在许多国家,风荷载控制着许多结构的设计,但即使在这些国家,尽管可用的材料非常丰富,但执业工程师对风荷载的了解和理解并不普遍。为什么会这样?可能有几个原因。该主题的多学科性质 - 涉及概率和统计、气象学、钝体的流体力学和结构动力学,这无疑对擅长分析和设计名义静态荷载下的结构的结构工程师来说是一个障碍。大学和学院的课程通常不教授该主题,除非作为本科生最后一年的选修课或研究生课程,尽管设计课程中经常会接触到风荷载实践规范或标准。与许多学科一样,风荷载专家和研究人员使用的术语可能会让许多非专业人士望而却步。本书是为结构工程师编写的,基于多年来与该行业客户合作的经验。我希望它也能在大学高级课程中派上用场。虽然还有其他几本书是关于这个主题的,但在这本书中,我试图填补空白
在 2023 年美国癌症研究协会 (AACR) 年会上发表的 25 篇摘要中,有 25 篇描述了首次人体研究的初始数据,或描述了正在进行但数据尚未披露的首次人体研究,其中 8 篇涵盖 ADC,5 篇描述 mAb 疗法。