Solmaz S. Kia 是加州大学欧文分校 (UCI) 机械与航空航天工程副教授。她于 2009 年获得加州大学欧文分校机械与航空航天工程博士学位,并分别于 2004 年和 2001 年获得伊朗沙里夫理工大学航空航天工程硕士和学士学位。2009 年 6 月至 2010 年 9 月,她担任加州埃尔塞贡多 SySense Inc. 的高级研究工程师。她曾在加州大学圣地亚哥分校和加州大学欧文分校机械与航空航天工程系担任博士后职位。她曾于 2012-2014 年获得加州大学校长博士后奖学金,2017 年获得 NSF CAREER 奖,并于 2021 年获得 IEEE Control Systems Magazine 最佳论文奖。Kia 博士是 IEEE Sensors Letters、IEEE Open Journal of Control Systems、Automatica(IFAC 期刊)和 IEEE Transactions on Control of Network Systems 的副主编。她的主要研究兴趣广泛,包括分布式优化/协调/估计、非线性控制理论和概率机器人技术。
1. 2019 年 12 月 5 日至 6 日,来自会员国、联合国系统、其他国际和区域组织、私营部门和民间社会的部长和高级代表举行会议,全面审查了《2014-2024 年内陆发展中国家维也纳行动纲领》执行进展情况,确定了挑战并提出了在剩余五年内需要采取的行动建议。与会者在评估中指出,《维也纳行动纲领》优先领域取得了好坏参半的进展。虽然取得了一些切实进展,但与会者指出,仍然存在需要解决的重大差距和挑战。高级别中期审查通过了《维也纳行动纲领执行情况政治宣言》。《政治宣言》对内陆发展中国家自《维也纳行动纲领》通过以来取得的进展表示欢迎,强调了面临的主要挑战,并最后呼吁内陆发展中国家和发展伙伴采取有针对性的加速措施,在剩余五年内全面实现《维也纳行动纲领》。 2. 会议指出,内陆发展中国家在基本过境政策优先领域取得了进展。与会者强调的显著成就包括 2019 年 5 月生效的《非洲大陆自由贸易区协定》;2017 年阿富汗、土库曼斯坦、阿塞拜疆、土耳其和格鲁吉亚签署的《青金石贸易和过境协定》;2015 年为加强经济合作和贸易连通性而制定的孟加拉国、不丹、印度和尼泊尔倡议;2018 年 9 月生效的俄罗斯、中国和蒙古政府间国际道路运输协定;中国、蒙古和俄罗斯联邦关于经济走廊的协议;2015 年 1 月 1 日生效的欧亚经济联盟等。3. 在基础设施发展和维护优先领域,与会者指出,内陆发展中国家与其过境伙伴在升级铁路、公路、港口、航空运输和内陆水道以及建设和利用走廊方面取得了重要进展。其中突出的例子包括目前正在建设的博茨瓦纳和赞比亚之间的卡宗古拉大桥,这是两国之间的联合项目;连接伊朗的南北铁路走廊,土库曼斯坦和哈萨克斯坦之间的铁路连接线于 2014 年正式通车;全长 756 公里的埃塞俄比亚 - 吉布提标准轨铁路于 2016 年 10 月投入使用;修建马扎里沙里夫至赫拉特铁路走廊和从马扎里沙里夫经喀布尔的公路,以促进乌兹别克斯坦与阿富汗之间的贸易;修建穆尔蒂纽大桥将实现从巴西经巴拉圭到太平洋的东西向连接;卢旺达和坦桑尼亚沿中央走廊修建的联合铁路项目达累斯萨拉姆-伊萨卡-基加利标准轨铁路已经完成研究,目前处于融资/资源调动阶段;印度、阿富汗和伊朗正在合作开发恰巴哈尔港并致力于建设国际南北运输走廊;阿富汗最近与印度、土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋、乌兹别克斯坦和印度尼西亚开通了空中走廊;以及将在拉丁美洲建设的生物海洋铁路走廊的计划。4.会议还强调了在建立陆港和物流中心方面取得的一些进展。2016年,乌兹别克斯坦建立了国际物流中心Termez-Cargo
1 波兰格但斯克理工大学化学学院聚合物技术系,G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdánsk;mrsaeb2008@gmail.com 2 伊朗沙里夫理工大学物理系,德黑兰 PO Box 11155-9161 3 麦考瑞大学工程学院,悉尼,新南威尔士州 2109,澳大利亚 4 多伦多大学西奈山医院 Lunenfeld-Tanenbaum 研究所,多伦多,ON M5G 1X5,加拿大;m.mozafari@utoronto.ca 5 武汉理工大学有机金属、催化与有序材料实验室,材料合成与加工新技术国家重点实验室,武汉 430070,中国; francis.verpoort@ghent.ac.kr 6 国立托木斯克理工大学,列宁大街 30 号,634050 托木斯克,俄罗斯 7 根特大学松岛全球校区,119 Songdomunhwa-Ro,Ywonsu-Gu,仁川 21985,韩国 8 俄罗斯人民友谊大学(RUDN 大学)化学系,6 Miklukho-Maklaya Str.,117198 莫斯科,俄罗斯; lvoskressensky@yandex.ru 9 Departamento de Qu í mica Org ánica, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Edificio Marie Curie (C-3), Ctra Nnal IV-A, Km 396, E14014 Cordoba, Spain * 通讯地址:nrabiee94@gmail.com 或navid.rabiee@mq.edu.au (NR); rafael.luque@uco.es (RL)
极端环境下下一代增材制造结构合金的机器学习 摘要 金属的性能和可加工性决定了汽车、飞机和建筑物中结构部件的设计和性能。增材制造 (AM) 的出现具有新的加工条件,并且有可能在体素尺寸分辨率下定制合金成分和微观结构,为合金设计开辟了新途径,以实现前所未有的性能。然而,要充分利用所有这些优势,需要转变设计理念并开发针对 AM 量身定制的新数值工具。在本次演讲中,我将介绍如何利用 AM 中的快速凝固和局部熔化,并结合 ICME 技术和机器学习 (ML) 工具,设计出一种创纪录的高强度、耐高温蠕变可打印铝合金,其性能优于传统加工的替代品。我将展示所提出的混合框架如何为发现下一代结构金属材料提供新的视角,从而显著改变从航空航天、建筑、基础设施、汽车和能源部门到微电子设备和生物医学植入物的工业应用。个人简介 S. Mohadeseh Taheri-Mousavi 于 2022 年 9 月加入卡内基梅隆大学担任助理教授,此前她曾在麻省理工学院机械工程系和材料科学与工程系联合担任博士后研究员。在此之前,她是布朗大学的博士后研究员。她在瑞士洛桑联邦理工学院获得博士学位,在伊朗沙里夫理工大学获得理学学士和理学硕士学位。她在布朗大学和麻省理工学院进行博士后研究期间获得了瑞士国家科学基金会早期和高级奖学金。 Taheri-Mousavi 小组结合机器学习技术开发了新型多尺度数值和分析框架,以发现由各种制造技术(尤其是增材制造)和在极端环境条件下生产的下一代结构合金。我们的材料信息学框架还可以指导实验以高效和智能的方式进行。