我们很荣幸能为 Unipath 的这期特别版共同撰写这篇社论,该版聚焦边境和沿海防御。国防需要在面对国家、地区和全球安全威胁和风险时保持警惕,以保持安全和警惕。许多常规和非常规安全威胁需要合作和伙伴关系来应对,并确保安全和稳定。阿曼苏丹国与美国之间的深厚战略关系反映了一种密切的伙伴关系。1833 年,阿曼与美国签署了友好通商条约,该条约于 1834 年由国会批准。六年后,阿曼船“苏丹娜”号抵达纽约,由当时的阿曼统治者赛义德·本·苏丹派遣。船上有苏丹特使艾哈迈德·本·纳阿曼·阿尔·卡阿比,他成为第一位被派驻美国的阿拉伯外交官。从此开始了持久的军事、政治、经济和文化伙伴关系。这种战略关系基于两国都熟悉的常数和原则。这些关系中包括阿曼苏丹国与美国之间的密切军事关系,特别是苏丹武装部队与美国中央司令部之间的关系。阿曼苏丹国位于阿拉伯半岛最东南端,海岸线从霍尔木兹海峡北部延伸到南部的也门边境,俯瞰三大水域:阿拉伯湾、阿拉伯海和阿曼海。作为一个拥有深厚航海历史的航海国家,阿曼商人和学者穿梭于多种文化之间,与他们互动交流。因此,阿曼人与多种文化和文明建立了关系,并将继续保持这种关系。航海活动是这个全球化时代最重要的领域,阿曼一直寻求延续全球化第一个时代盛行的自由交流和伙伴关系精神。这些活动继续营造出一种氛围,促进文化、商业和科学合作,并丰富共存、和平、和谐和相互尊重,让顺风吹进每个人的船帆。鉴于阿曼的战略位置,阿曼港口可轻松往返于西印度洋、前面提到的水域和霍尔木兹海峡。阿曼苏丹国与美国签署战略港口协议,证实了两国对加强共同安全目标的承诺。霍尔木兹海峡是主要的国际石油和天然气通道之一,每年有6万艘船只通过该海峡,每天可运输1700万桶石油,占海上石油运输量的30%。除了石油,液化天然气也通过这条水道运输,占该水道贸易量的30%
首个国际在线空间语法博士会议欢迎参加由西挪威应用科学大学(HVL)主持的太空语法博士会议的特别版。由于目前的大流行迫使我们推迟传统的双年度会议,因此该活动完全在线举行。目前,挪威边界已关闭,国际旅行尚未完全重新启动。但是,我们希望欢迎您到挪威卑尔根,参加2022年6月20日至24日的国际太空语法研讨会(13SSS)。我们的社区需要建立联系,尤其是在这些艰难时期。因此,决定举办在线博士会议上,旨在促进我们社区成员的计划中的第一天,他们可能会在座谈会之间发现三年的成员是在其博士学位研究期间等待反馈的时间太长。太空语法社区正在不断增长,并在世界各地广泛使用。能够在挪威(在线和面对面)举办会议,因为我是挪威的第一个“孤独的狼”,这使我的心感到温暖,他在千年开始时在我的博士学位上使用了太空语法。我的第一次研讨会是2001年亚特兰大的3SSS。自那时以来,我一直始终参加每个研讨会,因为我珍惜这个思想家和创新者社区。我有机会在荷兰代尔夫特(Delft)安排第五次研讨会,在那里我根据自己渴望学习和与社区交流思想的经验开发了平行的博士研讨会。如何向社区以外的听众解释太空语法?那一年,我们与朱利安·汉森(Julienne Hanson)教授和凯文·卡里米(Karimi)教授进行了两个平行的会议,并指导了讨论。一个简短的答案是,空间语法是一种在各种规模上计算构建环境中空间相互关系的方法,从建筑物的内部到区域聚集。太空语法由伦敦大学学院的Bill Hillier教授于1970年代成立。计算机和软件开发中的飞跃使得可以完善计算并将其应用于复杂的系统。随着太空语法的发展,更多的学科范围从建筑,社会学,哲学,感知心理学,运输工程,犯罪学,城市地理,房地产发展等等等。已经开始对我们的方法和研究社区表现出兴趣。我很高兴地说,从那以后,技术发展迅速。现在,我们有更多的机会见面和合作,而不必担心旅行预算或碳排放。在这次会议上,我们总共收到了来自世界各地的50个摘要。我们的许多贡献者在大学甚至在其国家中都是类似的“孤独狼”。这强调了我们的研讨会和博士会议的重要性,这是交流思想和灵感的空间。我很感激这次在线博士会议可以以零预算安排,并受自愿努力的推动。我感谢Laura Vaughan和Meta Berghauser Pont在必须将13SSS推回2022时提出了这个想法。一起,我们设法为
i。英国钢铁公司设计竞赛的二等奖,在空心钢铁区,1982年II。马来西亚SMI协会的首届白金企业家奖,2011年III。亚太企业家奖(APEA)的年度著名企业家(APEA),2012年IV。最佳的最佳公司在年度财产开发领导层获得国际替代投资评论(IAIR)奖,2014年诉世界中国经济峰会(WCES)终生成就奖,以努力加强马来西亚与中国(广东省)(2015 VI)之间的双边关系。Brandlaureate名人堂 - 亚太品牌基金会的终身成就品牌领导力奖,2015 VII。2016 VIII的国际替代投资评论(IAIR)奖项获得了全球最佳财产开发领导力公司。最富裕的中国企业家奖,2016 IX。Property Insight著名的开发商奖(PIPDA) - 年度人格,2017 x。亚洲公司卓越与可持续发展奖(ACES) - 亚洲杰出领导者,2017年XI。在第9届世界中国经济峰会(WCES)2017 XII上促进中东关系的特别杰出奖。全球卓越奖(WEA) - 年度最佳人选,2017 XIII。欧洲商业大会2017年XIV的维多利亚女王纪念奖章。2018年第8届全球领导力奖 - 终身成就奖,2018 XV。 Brandlaureate杰出的商业品牌奖:最著名的 - 杰出的商业品牌领导力奖,2018 XVI。2018年第8届全球领导力奖 - 终身成就奖,2018 XV。Brandlaureate杰出的商业品牌奖:最著名的 - 杰出的商业品牌领导力奖,2018 XVI。Brandlaureate特别版世界奖:Brandlaureate世界Brandpreneur名人堂 - 终生成就奖,2018 XVII。fiabci马来西亚财产奖 - 2018年XVIII年度财产人。des Prix Infinitus Asean Property Award 2019-终身成就,2019年。Property Insight享有声望的开发商奖(PIPDA)2019-终身成就奖,2019 xx。iProperty Development Excellence Awards(Idea)2019- 2019年创新型领导者,XXI。KSI特别商业奖(2022) - 国家杰出企业家终身成就奖,2022 XXII。 Unitar International领导力的兼职教授,2023 XXIII。 马来西亚XXIV工程师委员会的专业工程师。 Unitar 23届会议仪式 - 荣誉管理博士(Honoris CAUSA)KSI特别商业奖(2022) - 国家杰出企业家终身成就奖,2022 XXII。Unitar International领导力的兼职教授,2023 XXIII。马来西亚XXIV工程师委员会的专业工程师。Unitar 23届会议仪式 - 荣誉管理博士(Honoris CAUSA)
1。中村。您的宪法在三年内发生变化。 Shueisha Shinsho,2023年。(第205页)2。中村。环境和表观基因组 - 身体会根据环境而变化吗? - 。 Maruzen Publishing,2018年。(第192)3。中村。表观遗传学,标准分子细胞生物学(印刷),Igakushoin,2024。4。Hino Shinjiro。黄素依赖性组蛋白脱甲基酶的脂肪细胞调节,棕色脂肪组织,CMC Publishing,117-122,2024。5。Hino Shinjiro。通过乳酸代谢,肝胆道胰腺癌重新编程胆管癌(特殊特征:从微环境中解释的胆道胰腺癌),88(5):613-617,2024。6。eto kan,中田Mitsuyoshi。 RNASEQCHEF:自动分析基因表达波动的Web工具,实验医学,41:2307-2313,2023。7。中村。通过代谢和表观基因组控制细胞衰老的机制,生物科学(增强新陈代谢的特殊特征),74:480-481,2023。8。Hino Yuko,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。通过从线粒体到细胞核的逆行信号的增强剂重塑,医学进度,286:171-172,2023。9。中村。与生活方式有关的疾病:脂肪组织和骨骼肌中的两个代谢表观基因组。途径,饮食和医学,24:21-29,2023。10。Hino Shinjiro。核黄素和黄素蛋白的细胞调节,实验医学补充剂(营养和代谢物信号和食物功能),40(7):1161-1167,2022。11。KOGA TOMOSHO,Nakao Mitsuyoshi。转录组和表观基因组的综合分析,遗传分析新技术及其应用,Wako Pure Chemical Times,89:10-11,2021。 12。 Hino Shinjiro,Araki Yuki,Nakao Mitsuyoshi。肥胖的环境反应敏感的表观基因组形成和个体差异,实验医学特别版(肥胖研究以了解个体差异),5:139-144,2021。 13。 Hino Shinjiro。营养环境适应中的表观遗传学控制机制,基本老化研究,45(3):19-24,2021。 14。 Araki Yuki,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。表观基因组介导的营养感应和维护和代谢稳态,糖尿病和内分泌代谢部,51:315-322,2020。 15。 Anan Kotaro,Nakao Mitsuyoshi。小儿遗传疾病和表观遗传学,遗传医学穆克独立体积(最新的遗传医学研究和遗传咨询),医学DO,48-53,2019。 16。 中村。健康与疾病(DOHAD)和表观遗传学的发展起源,早产儿,如何成长和发育低流血儿童 - 从出生到Aya一代 - 东京Igakusha,198-208,2019。 17。 Anan Kotaro,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。组蛋白脱甲基LSD1对骨骼肌细胞的代谢重编程,生物化学,91:31-37,2019。 18。 中村。你和我为什么与众不同?物种与遗传科学,日本临床营养协会杂志,34:19-23,2018。KOGA TOMOSHO,Nakao Mitsuyoshi。转录组和表观基因组的综合分析,遗传分析新技术及其应用,Wako Pure Chemical Times,89:10-11,2021。12。Hino Shinjiro,Araki Yuki,Nakao Mitsuyoshi。肥胖的环境反应敏感的表观基因组形成和个体差异,实验医学特别版(肥胖研究以了解个体差异),5:139-144,2021。13。Hino Shinjiro。营养环境适应中的表观遗传学控制机制,基本老化研究,45(3):19-24,2021。14。Araki Yuki,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。表观基因组介导的营养感应和维护和代谢稳态,糖尿病和内分泌代谢部,51:315-322,2020。15。Anan Kotaro,Nakao Mitsuyoshi。小儿遗传疾病和表观遗传学,遗传医学穆克独立体积(最新的遗传医学研究和遗传咨询),医学DO,48-53,2019。 16。 中村。健康与疾病(DOHAD)和表观遗传学的发展起源,早产儿,如何成长和发育低流血儿童 - 从出生到Aya一代 - 东京Igakusha,198-208,2019。 17。 Anan Kotaro,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。组蛋白脱甲基LSD1对骨骼肌细胞的代谢重编程,生物化学,91:31-37,2019。 18。 中村。你和我为什么与众不同?物种与遗传科学,日本临床营养协会杂志,34:19-23,2018。Anan Kotaro,Nakao Mitsuyoshi。小儿遗传疾病和表观遗传学,遗传医学穆克独立体积(最新的遗传医学研究和遗传咨询),医学DO,48-53,2019。16。中村。健康与疾病(DOHAD)和表观遗传学的发展起源,早产儿,如何成长和发育低流血儿童 - 从出生到Aya一代 - 东京Igakusha,198-208,2019。17。Anan Kotaro,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。组蛋白脱甲基LSD1对骨骼肌细胞的代谢重编程,生物化学,91:31-37,2019。 18。 中村。你和我为什么与众不同?物种与遗传科学,日本临床营养协会杂志,34:19-23,2018。Anan Kotaro,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。组蛋白脱甲基LSD1对骨骼肌细胞的代谢重编程,生物化学,91:31-37,2019。18。中村。你和我为什么与众不同?物种与遗传科学,日本临床营养协会杂志,34:19-23,2018。
具有讽刺意味的是,美国战略文化是对我们自己或其他人的战略文化的研究的独特无私。美国安全机构在不规则的冲突中发现自己对文化研究充满活力,在这种冲突中,文化无知的成本显而易见,但他们坚持不懈地发展了将同样的文化敏锐度应用于巨大的权力冲突和与盟友的关键关系的能力。在战斗的最后100年中,美国国防机构在短暂的平叛战斗中重复了对文化研究进行投资的模式,然后在终止冲突时将其与教训一起放弃。因此,美国的规划工作(包括为未来的大力冲突而设计的人)从不必要的狭窄的视线中掩盖,并且无法解决各种观点和合理的行动方案。美国的盟友知道这一点,并对它感到沮丧。更重要的是,美国对手知道它并计划利用它。对战略文化的研究解释了一个群体的文化的方式,无论是新生恐怖组织的建设文化还是国家的持久文化,都影响了关于防御和进攻性安全方法的思维和决策。在俄罗斯或中国等复杂的国家中,必须考虑彻底培养集体心理和影响决策的国家叙事,但还必须包括国家证券社区中主要组织的内部文化。这些组织通常会发展出独特的身份,价值观,看法和实践习惯,而在组织的领导者掌握国家权力工具时,这可能是结果的。在此特别版的第一部分,《战略文化杂志》(Journal of Advanced Mil-Mil-Itary研究杂志(JAMS)杂志,Drs。Ali Parchami,Ofer Fridman,Neil Munro,W。A. Rivera和Major Evan Kerrane提供了有关美国主要对手的战略文化资料:伊朗,俄罗斯和中国。 他们的工作反映了识别和分析在这三种战略文化景观中竞争主导地位的叙事和传播所涉及的复杂性。 与产生我们对手行为的多元和经常有备受争议的内部结构熟悉自己有助于扩大我们自己的Ali Parchami,Ofer Fridman,Neil Munro,W。A. Rivera和Major Evan Kerrane提供了有关美国主要对手的战略文化资料:伊朗,俄罗斯和中国。他们的工作反映了识别和分析在这三种战略文化景观中竞争主导地位的叙事和传播所涉及的复杂性。与产生我们对手行为的多元和经常有备受争议的内部结构熟悉自己有助于扩大我们自己的
Armstrong, S. (2014)。比我们更聪明。MIRI。Bostrom, N. (2002)。生存风险:分析人类灭绝情景和相关危害。《进化与技术杂志》,9,1-30。Bostrom, N. (2012)。超级智能意志:高级人工智能中的动机和工具理性。《思维与机器》,22(2 - 特别版“人工智能哲学”编辑。Vincent C. Müller),71-85。Bostrom, N. (2013)。生存风险预防是全球优先事项。全球政策,4 (1),15–31。https://doi。org/10.1111/1758-5899.12002 Bostrom, N. (2014)。超级智能:路径、危险、策略。牛津大学出版社。Bostrom, N.,& Ćirković, M. M.(Eds.)。(2011)。全球灾难性风险。牛津大学出版社。Cave, S. (2020)。智能问题:其价值历史和人工智能的未来。在 AIES '20:AAAI/ACM 人工智能、伦理和社会会议论文集(第29–35 页)。ACM。Chalmers,D. J.(2010)。奇点:哲学分析。《意识研究杂志》,17 (9–10),7–65。Drexler,E. K. (2019)。重新定义超级智能:综合人工智能服务作为通用智能。FHI 技术报告,2019-1, 1-210。https://www.fhi.ox.ac.uk/wp-content/uploads/Reframming_Superintelligence_FHI-TR-2019- 1.1-1.pdf Eden, A.、Moor, J. H.、Søraker, J. H. 和 Steinhart, E.(Eds.)。(2012)。奇点假设:科学与哲学评估 (The Frontiers Collection)。Springer。Fischer, J. M., & Ravizza, M. (2000)。责任与控制:道德责任理论。剑桥大学出版社。Fox, J., & Shulman, C. (2010)。超级智能并不意味着仁慈。在 K. Mainzer (Ed.中,ECAP10:第八届欧洲计算与哲学会议 (pp.1–7)。Dr Hut。Good, I. J.(1965)。关于第一台超智能机器的推测。在 F. L. Alt & M. Ruminoff (Eds.) 中,计算机的发展 (Vol.6 ,页31–88)。Academic Press。Häggström, O.(2016)。这里有龙:科学、技术和人类的未来。牛津大学出版社。Häggström, O.(2019)。对 Omohundro-Bostrom 人工智能动机框架的挑战。Foresight ,21 (1),153–166。https://doi.org/10.1108/FS-04-2018-0039 Häggström, O., & Rhodes, C.(Eds.)。(2019)。对人类的生存风险 (Foresight,Vol.21/1 )。Hofstadter, D. R. (1979)。哥德尔、埃舍尔、巴赫:永恒的金色辫子。基础书籍。康德,I.(1786)。道德形而上学的基础。牛津大学出版社。Kurzweil,R. (1999)。精神机器的时代:当计算机超越人类智能时。企鹅。Kurzweil, R. (2005)。奇点临近:当人类超越生物学时。维京人。Legg, S., & Hutter, M. (2007)。通用智能:机器智能的定义。心智与机器,17 (4),391–
关于Boustead Singapore Limited成立于1828年,Boustead Singapore Limited(SGX:F9D)是SGX Mainboard上列出的渐进性全球基础设施相关工程和技术组。作为新加坡最古老的连续业务组织,我们专注于主要基础设施的利基工程和发展,以支持可持续的共享社会经济增长。我们的能源工程部门和房地产解决方案部的强大工程服务套件和智能,可持续和未来的房地产开发中心。此外,我们还提供技术驱动的变革性解决方案,以改善各行各业的生活质量。我们的地理空间部门提供专业服务,并专门将ESRI ArcGIS技术分销 - 世界领先的地理信息系统,智能映射和位置分析企业平台 - 向亚太地区的主要市场。企业平台开发数字基础架构解决方案和数字双胞胎,为国家,城市和社区提供智能选择,并帮助他们在本地和全球范围内应对复杂的挑战。增强重要基础设施和资源的计划和管理对于确保经济韧性,保护环境和维持社会责任是至关重要的。我们的医疗保健部提供了创新的医疗解决方案,以解决与年龄有关的慢性疾病和流动性问题,重点是亚太地区的康复护理和运动科学。迄今为止,我们在全球93个国家和地区安装了项目基础。在整个亚洲,澳大利亚,欧洲,非洲和美洲遍布广阔的全球网络,我们准备为世界服务。多年来,我们一直获得许多著名奖项,包括享有声望的福布斯亚洲200奖最佳奖项。在2019年,我们被证券投资者协会(新加坡)授予最透明的公司奖和可持续性奖(亚军)。在2020年至2023年之间,我们还在新加坡最好的雇主,新加坡增长最快的公司和亚太地区的高增长公司中排名。,我们还在新加坡公司奖2021特别版中获得了公司卓越和弹性奖。请访问我们www.boustead.sg。关于成立于2021年的Evotion Labs PTE Ltd,成立了Evotion Labs Pte Ltd,以满足在整个东南亚的方便,可持续和无效运输的紧迫需求。evotion Labs的使命是建立一个强大的EV自行车生态系统,并为SEA中的基础设施充电,以使社区具有生态友好的流动性选项,以减少碳足迹,增强连接性并推动该地区迈向更绿色的未来。通过www.evotionlabs.com访问我们。与Boustead Singapore Limited有关的投资者和媒体询问的联系信息,请联系:公司营销与投资者关系团队T +65 6747 0016 E ir.team@bousteam@boustead.sg,以获取与EVOTION LABS PTE LTD相关的媒体查询,请联系:Kevin Mah Mah M +65 9644 8550 E Kevion <5550 E KEK;
院长报告 我很高兴向大家介绍印度统计学院 2017-18 年度报告。该学院由 PC Mahalanobis 于 1931 年在加尔各答创立。如今,它已发展成为一所独特的高等教育机构,遍布全国多个城市。与过去一样,该学院继续传承其传播统计学、数学、计算机科学、定量经济学和相关学科知识的光荣传统。2017-18 年度,在 ISI 院长 Vijay Kelkar 博士和 ISI 理事会主席 Goverdhan Mehta 教授的卓越领导和指导下,该学院继续蓬勃发展。该研究所于 2018 年 1 月举行了第 52 届毕业典礼。研究所很高兴邀请到诺贝尔奖获得者、美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校理论物理学校长讲座教授戴维·格罗斯教授担任主宾,以及阿贝尔奖获得者、美国纽约大学库朗数学科学研究所莲花士勋章获得者 SRS 瓦拉丹教授担任特邀嘉宾。2017-2018 年是 PC 马哈拉诺比斯诞辰 125 周年,研究所通过在加尔各答和不同中心举办的一系列学术项目以适当的方式庆祝了这一年。2017 年 6 月 29 日,时任印度总统普拉纳布·慕克吉宣布开幕,为期一年的庆祝活动已启动。研究所计划发行一些期刊的特别版,其中包括马哈拉诺比斯创办的统计学期刊 Sankhya 的特别版。该研究所接待了许多杰出的来访者,他们发表了公开演讲和研讨会。诺贝尔化学奖获得者 Ada Yonath 教授于 2017 年 11 月 29 日访问了该研究所,并发表了题为“从基础科学到下一代医学”的公开演讲。其他来访者包括生物技术部秘书、现任印度政府首席科学顾问 Vijay Raghavan 教授、印度孟买理工学院 Padma Bhushan 奖获得者 MS Raghunathan 教授、国家统计委员会主席 RB Barman 博士、澳大利亚昆士兰大学 Robert Faff 教授、法国尼斯大学 Marc 和 Francine Diener 教授、美国康奈尔大学 Mukul Majumdar 教授、美国芝加哥大学 Stephen Stigler 和 Robert Rosner 教授以及美国德克萨斯 A & M 大学 Bani Mallick 教授。概率与随机过程讲座(俗称 LPS)第十二次会议在 ISI 加尔各答落下帷幕,主讲嘉宾是印度科学研究所的 Arvind Ayyer 教授和剑桥大学的 Nathanaël Berestycki 教授。印度科学研究所首次邀请了两位演讲者,分别是斯洛文尼亚卢布尔雅那大学的 Blaz Zupan 教授和加拿大卡尔顿大学的 Nicola Santoro 教授,这是印度政府全球学术网络倡议 (GIAN) 计划的一部分。PCM 125 庆典的重要会议之一,在我的几位同事的积极参与下,在罗格斯大学的 Regina Liu 教授和巴黎第九大学的 Christian Robire 教授的全体会议报告以及来自世界各地的参与者的推动下,国际统计和概率会议圆满结束。2017 年 12 月 18 日,我们与萨哈核物理研究所和可变能量回旋加速器中心前主任 Bikash Sinha 教授一起庆祝了研究所的成立日,回忆了他与 PC Mahalanobis 和 SN Bose 的私人交往。还放映了 Shila Dutta 拍摄的关于 1967 年至 1974 年研究所所长 SN Bose 的短片。2017 年 11 月 6 日,庆祝了 JBS Haldane 诞辰 125 周年,Vidyanand Nanjundiah 教授和科学传播者 Pallava Bagla 发表了演讲。除此之外,研究所还接待了许多其他来访者。我很高兴地宣布,与往年一样,过去一年中,该研究所的科学家和学生获得了大量荣誉和奖项。我在这里提到其中一些。里塔布拉塔·蒙希 (Ritabrata Munshi) 获得了 2017 年印孚瑟斯数学奖。他还于 2017 年被任命为《拉马努金数学学会期刊》的主编。桑加米特拉·班迪奥帕迪亚 (Sanghamitra Bandyopadhyay) 获得了 2017 年印孚瑟斯工程和计算机科学奖,并入选 2018 年发展中国家科学院工程科学奖。阿鲁纳瓦·森 (Arunava Sen) 入选 2018 年发展中国家科学院-思伟程经济学奖,德巴西斯·米斯拉 (Debasis Misra) 获得了享有盛誉的 2018 年社会选择和福利奖,这是印度人首次获得该奖项。 D. Yogeshwaran 荣获 2017 年印度国家科学院青年科学家奖,Debdulal Dutta Roy 荣获印度科学院创新科学家奖。Ritabrata Munshi 荣获 2017 年度 Infosys 数学奖。他还于 2017 年被任命为《拉马努金数学学会期刊》主编。Sanghamitra Bandyopadhyay 荣获 2017 年度 Infosys 工程和计算机科学奖,并入选 2018 年度发展中国家科学院工程科学奖。Arunava Sen 入选 2018 年度发展中国家科学院-Siwei Cheng 经济学奖,Debasis Misra 荣获 2018 年度享有盛誉的社会选择和福利奖,这是印度人首次获此殊荣。D. Yogeshwaran 荣获 2017 年度印度国家科学院青年科学家奖,Debdulal Dutta Roy 荣获印度科学院创新科学家奖。Ritabrata Munshi 荣获 2017 年度 Infosys 数学奖。他还于 2017 年被任命为《拉马努金数学学会期刊》主编。Sanghamitra Bandyopadhyay 荣获 2017 年度 Infosys 工程和计算机科学奖,并入选 2018 年度发展中国家科学院工程科学奖。Arunava Sen 入选 2018 年度发展中国家科学院-Siwei Cheng 经济学奖,Debasis Misra 荣获 2018 年度享有盛誉的社会选择和福利奖,这是印度人首次获此殊荣。D. Yogeshwaran 荣获 2017 年度印度国家科学院青年科学家奖,Debdulal Dutta Roy 荣获印度科学院创新科学家奖。
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• Sinchuk, Y.、Pannier, Y.、Antoranz-Gonzalez, R.、Gigliotti, M. (2019) 基于 μ-CT 的有限元模型分析含空隙的碳/环氧 3D 纺织复合材料中水分扩散引起的应力,复合结构,212:561-570。- https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.12.041 • Gigliotti, M.、Pannier, Y.、Sinchuk, Y.、Antoranz-Gonzalez, R.、Lafarie-Frenot, M.C.、Lomov, S.V.(2018) X 射线微型计算机断层扫描表征无卷曲 3D 正交编织复合材料中热循环引起的裂纹,复合材料 A 部分:应用科学与制造,112:100-110。- https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2018.05.020 • Foti, F.、Gigliotti, M.、Pannier, Y.、Mellier, D.、Lafarie-Frenot, M.C.(2018) 环境对交叉层 C/环氧层压复合材料高温疲劳的影响,复合结构,202:924-934。- https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.04.065 • Sinchuk, Y., Pannier, Y., Gueguen, M., Gigliotti, M. (2017) 使用全局-局部方法对 2D 纺织复合材料中的水分膨胀进行基于图像的建模,Proc IMechE Part C:机械工程科学杂志 - 特别版:“交通工程中的轻量化设计” 客座编辑:Serge Abrate,美国南伊利诺伊大学,Vincenzo Crupi,意大利墨西拿大学,Gabriella Epasto,意大利墨西拿大学,232:1505–1519。- ISSN:0954-4062,doi:10.1177/0954406217736789 • Sinchuk, Y., Pannier, Y., Gueguen, M., Tandiang, D., Gigliotti, M. (2017) 基于计算机断层扫描的纺织复合材料水分扩散和膨胀建模与仿真,国际固体与结构杂志,154:88-96。- ISSN:0020-7683,doi:10.1016/j.ijsolstr.2017.05.045 • Gigliotti M、Pannier Y、Lafarie - Frenot MC、Grandidier JC。(2016) “飞机应用中有机基复合材料“多物理”疲劳的一些例子”。载于:《航空航天工程中的复合材料和结构》,Carrera E,编辑。Trans Tech Publications,瑞士普法菲孔;第五章,第 79-96 页。• Guigon C、Lafarie - Frenot MC、Pannier Y、Rakotoarisoa C. (2015) “环境对 3D 编织聚合物基复合材料中热循环引起的微裂纹的影响”。ICFC6,第六届复合材料疲劳国际会议。法国巴黎,第 10 页。 • Gigliotti M、Pannier Y、Foti F、Lafarie - Frenot MC、Mellier D、Luu TC。(2015) “飞机用层压和纺织有机复合材料的多物理疲劳”。ICFC6,第六届复合材料疲劳国际会议。法国巴黎,10 页。 • Foti F、Pannier Y、Gigliotti M、Lafarie - Frenot MC、Mellier D、Luu TC。(2015)“用于航空应用的层压和编织有机基质复合材料的多物理疲劳。JNC 19,第十九届全国复合材料日。里昂(法国)。• Guigon C、Lafarie - Frenot MC、Pannier Y、Olivier L、Rakotoarisoa C.(2014 年)“温度和热循环老化对 RTM 制造的聚合物基质 3D 编织复合材料性能的影响”。ECCM16,第 16 届欧洲复合材料会议。西班牙塞维利亚。8 页。• Guigon C、Pannier Y、Beringhier M、Lafarie - Frenot MC 和 Rakotoarisoa C.(2013 年)“温度和热循环对 RTM 工艺制造的 3D 编织 CMO 阻力的影响”。JNC18,第十八届全国复合材料日。法国南特。• Gigliotti,M.、Grandidier,J.C.、Lafarie-Frenot,M.C.(2014)“有机基质复合材料的老化。“案例研究”,载于《工程技术》,AM 5 322,T.I. 版,巴黎,34 页 • Gigliotti,M.,Grandidier,J.C.,Lafarie-Frenot,M.C.(2013)“有机基质复合材料的老化。建模工具”,《工程技术》,AM 5 322,T.I. 版,巴黎,17p • Lafarie-Frenot MC,Ho NQ。(2006)“热循环条件下自由边层内应力对 CFRP 板层损伤过程的影响”。复合材料科学与技术; 66: 1354-65。• Lafarie-Frenot MC、Rouquie S、Ho NQ 和 Bellenger V. (2006)“等温老化和热循环过程中 C/环氧层压板损伤发展情况比较”。复合材料 A 部分:应用科学和制造; 37: 662-71。• Rouquie S、Lafarie-Frenot MC、Cinquin J、Colombaro AM。(2005)“中性和氧化环境中碳/环氧层压板的热循环”。复合材料科学与技术; 65: 403-9。