C170. C. Liao、X. Cao、SS Iyer、Z. Zhou、Y. Liu ∗、J. Haldar、M. Yurt、T. Gong、Z. Wu、H. He、J. Zhong、A. Kerr、K. Setsompop。“通过优化的 3D ViSTa-MRF 和预处理随机重建实现中尺度髓鞘水分数和 T1/T2/PD 映射。”国际医学磁共振学会年会,伦敦,2022 年,第 365 页。(摘要)获得 Summa Cum Laude ISMRM 优异奖。https://cds.ismrm.org/protected/22MProceedings/PDFfiles/0365.html
- 获得 EC 的 GATE 资格:2006 年、2014 年、2020 年 获得电子科学的 UGC NET 资格:2015 年 12 月
贾斯汀·施瓦茨(Justin Schwartz)于2024年7月1日开始担任科罗拉多大学博尔德大学第12校长。该州的公立旗舰大学和四校园CU系统的Keystone,Cu Boulder招募了37,000多名学生,并雇用了19,000多名个人。该大学是落基山地区唯一的美国大学成员协会,以其在气候/能源/可持续性,物理学,航空航天工程,生物科学,音乐,英语和创意写作,心理学以及心理健康和健康方面的优势而闻名,在上财年获得了超过6.84亿美元的研究资金。在2023年,Cu Boulder在2023年获得了全美创立第五名,估计在2023年,科罗拉多州的经济影响为43亿美元,并正在迅速发展为量子科学技术的枢纽。在加入Cu Boulder之前,贾斯汀·施瓦茨(Justin Schwartz)曾在宾夕法尼亚州立大学担任执行副校长兼教务长(EVPP)。宾夕法尼亚州立大学是AAU的长期成员,并且在广泛的学科中,始终在美国顶级公立大学中排名较高的公立大学。在全州24个物理校园和宾夕法尼亚州立大学的世界校园中,有超过6,500名全职教职员工和约88,000名学生,宾夕法尼亚州立大学是美国最大,最复杂的大学之一。Schwartz与总统Neeli Bendapudi和她的领导团队紧密合作,在宾夕法尼亚州立大学设定大学优先事项。在过渡到EVPP之前,Schwartz曾担任工程学院的Harold和Inge Marcus Dean。Schwartz served as Penn State's Chief Academic Officer with direct responsibility for about a $2 billion budget supporting all sixteen academic colleges and schools, nineteen commonwealth campuses, World Campus, Student Affairs, University Libraries, Penn State Sustainability University Health Services, Penn State Global, the Schreyer Honors College, and the Offices of Educational Equity, Faculty Affairs, Affirmative Action, and Planning, Assessment and Institutional Research.施瓦茨是一个高度可见,引人入胜且透明的领导者,建立了一个多元化的领导团队,并开始了努力,以使教职员工多样化,在学生成功方面的近距离人口统计学差距,以使宾夕法尼亚州立大学的毕业课程多样化,并整合学生课程和课堂课程的经验,以提供整体学生的体验。Schwartz的任期为EVPP提供了在宾夕法尼亚州历史上的变革时期以及在美国面临高等教育面临的独特挑战时代的领导经验。schwartz在开发和实施新的大学广泛的预算分配模型中发挥了关键作用,并担任一项倡议的执行共同发起人,以重组整个大学的支持服务以促进组织卓越。Schwartz领导宾夕法尼亚州立大学的对话与第一修正案权利和标题VI的要求有关,以解决宾夕法尼亚州立学生组织主持的发言人和最近与以色列和加沙战争有关的活动引起的校园安全问题。在担任工程学院院长期间,施瓦茨改造了学院的基础。作为教务长,施瓦茨(Schwartz)指控一支大学范围内的工作队,以创建和实施访客权利和职责政策,使宾夕法尼亚州立大学对所有校园游客的行为期望编码。拥有400多名教职员工,400名员工,10,000名本科生和研究生,以及超过1.8亿美元的研究支出和约3亿美元的总支出,是宾夕法尼亚州立大学最大,最全面的学院。该学院的战略计划是建立在四个基石的基础上:卓越,公平,社会流动性和可持续性。这些基石指导了学院晋升和任期标准的变化,这些晋升和任期标准在二十年中没有进行过更新。认识到文化变革只能通过教师参与才能在学术界取得成功,Schwartz通过使用小说的“开源”方法来撰写新的晋升和任期指南,从而使学院的教师与学院的所有教师一起撰写
我们通过所有感官感知世界。原因有很多,对吧?部分原因是视觉界面性价比最高。视觉界面很容易实现,人们已经习惯了视觉,视觉界面也是多年来不断发展的。另外部分原因是惯性,人们会固守过去行之有效的方法,这是一种基本的人性。如果目前所做的事情已经行之有效,人们就会拒绝尝试新事物。这让我想到了我的最后一个立场,即立场 5,它认为“行之有效”已经不再适用。我们的可视化需要采用新的生物启发方法来传达信息,基于大脑如何使用多感官输入和输出,我们已经讨论过的事情,这也是经常被讨论的事情,很多人都会这么说,而且有很多已知的好处。我们已经讨论过一些,还有很多其他的,但现实是,在已经完成的工作和这些可视化技术如何发展方面几乎没有任何实际进展。当我写这篇文章时,这让我想起了我的祖母。当我含糊其辞或不做某事时,祖母会告诉我,“尼基!做你自己的事,否则就滚蛋吧!”我想她不会喜欢我代表她的声音。不管怎样,这是一个很好的观点。我正在听,奶奶。这就是我试图发表这种演讲并传播信息的原因。可视化领域有一些非常有前途的工具,它们正在做我所说的事情,特别是增强现实和虚拟现实。这里有很多变体。你可以用很多不同的方式来做到这一点。该技术可以使用显示器、头戴式显示器、洞穴,还可以使用 AR 眼镜,但该技术在可视化方面的总体优势在于它们基于 3D 模拟,具有高度沉浸感,允许 3D(三维用户移动和交互),并且支持建模和模拟任何类型的多维数据。这真的是一件大事,我对这项技术特别兴奋,因为它终于从纯视觉界面转向使用多模态信息,这很重要,因为从历史上看,虚拟现实是视觉现实和视觉模拟的同义词。如果你身处 VR 世界,你得到的就是视觉的东西,但现在这种情况正在改变,例如,我们的 VR 系统开始使用空间化音频,因此你可以在 3D 空间中听到来自周围的声音,它们使用触摸和触觉,它们使用温度或虚拟温度变化。他们甚至在模拟中使用味觉和嗅觉,所以这很重要,很有益处。这意味着,通过使用这些提示,你不仅可以增加 VR 的包容性,让那些看不见或无法使用它的人也能使用它,而且你还可以大大提高真实感和对每个人的影响,因为我们现在终于可以模拟大脑如何在这些多模式界面中接收和处理信息。最重要的是,VR 和 AR 都已在许多不同领域用于一些非常出色的可视化,我认为,人们越来越关注超越视觉界面,这对未来的可视化来说非常有希望。我认为这是特别重要的事情。好的,我将通过快速讨论我实验室中基于多模式、生物启发可视化的一项研究来结束,我想谈论很多项目,但我有时间只谈一个,我做这个是因为我认为它特别重要。因此,目前,仅在美国就有超过 1200 万人患有某种形式的未矫正视力丧失,而全世界这一数字则激增至 2.8 亿人,因此我们谈论的不是一个很小的群体,而是——其中大多数人在获取视觉图形方面存在很大困难,因为目前没有简单的方法可以非视觉地制作或传达图形内容。所以我们的目标是说,“好吧,我们如何才能开发新的多模式可视化”技术,基于“我们正在讨论的很多东西,可以用于所有类型的 STEM 领域?”因此,我们的解决方案使用智能设备的触摸屏,因此手机和平板电脑可以而全球有 2.8 亿人,所以我们说的不是一个很小的群体,而是——大多数人很难理解视觉图形,因为目前没有简单的方法可以非视觉地制作或传达图形内容。所以我们的目标是说,“好吧,我们如何才能开发新的多模式可视化”技术,基于“我们正在讨论的很多东西,可以用于所有类型的 STEM 领域?”所以我们的解决方案使用智能设备的触摸屏,因此手机和平板电脑而全球有 2.8 亿人,所以我们说的不是一个很小的群体,而是——大多数人很难理解视觉图形,因为目前没有简单的方法可以非视觉地制作或传达图形内容。所以我们的目标是说,“好吧,我们如何才能开发新的多模式可视化”技术,基于“我们正在讨论的很多东西,可以用于所有类型的 STEM 领域?”所以我们的解决方案使用智能设备的触摸屏,因此手机和平板电脑
收稿日期: 2019-06-24; 收到修改稿日期: 2019-11-18 基金项目: 国家自然科学基金 (51572284, 51972328, 51903244); 中国科学院青促会人才支持计划 (2018288); 高性能陶瓷和 超微结构国家重点实验室青年基金 (SKL201703); 上海市浦江人才项目 (18PJD051); 安徽省重点研发计划 (1804a09020061) National Natural Science Foundation of China (51572284, 51972328, 51903244); Youth Innovation Promotion Asso- ciation, Chinese Academy of Sciences (2018288); Science Foundation for Youth Scholar of State Key Laboratory of High Performance Ceramics and Superfine Microstructures (SKL201703); Shanghai Pujiang Program (18PJD051); Key Research and Development Plan of Anhui Province (1804a09020061) 作者简介: 贾汉祥 (1993–), 男 , 博士研究生 . E-mail: jiahanxiang@student.sic.ac.cn JIA Hanxiang(1993–), male, PhD candidate. E-mail: jiahanxiang@student.sic.ac.cn 通讯作者: 曹 逊 , 研究员 . E-mail: cxun@mail.sic.ac.cn CAO Xun, professor. E-mail: cxun@mail.sic.ac.cn
教授博士HASAN OCAK 个人信息 电子邮件: hocak@kocaeli.edu.tr 网址: https://avesis.kocaeli.edu.tr/hocak 国际研究人员 ID ScholarID: U4HeTbIAAAAJ ORCID: 0000-0002-9539-6583 Publons / Web Of Science ResearcherID: F-5553-2018 ScopusID: 6506127239 Yoksis Researcher ID: 33087 教育信息 博士学位, 凯斯西储大学, 电气电子工程和计算机科学系, 美国 1999 - 2004 学士学位, 凯斯西储大学, 电气工程系, 美国 1994 - 1999 硕士学位, 凯斯西储大学, 电气工程和应用物理系, 美国 1994 - 1999 外语 英语, C2 硕士论文 博士, 故障检测,滚动轴承的诊断与预测:频域方法和隐马尔可夫模型,凯斯西储大学,电气电子工程与计算机科学系,2003 硕士,使用隐马尔可夫模型设计语音激活系统,凯斯西储大学,电气工程与应用物理系,1999 研究领域 机器人与机电一体化系统、计算机视觉、信号处理、人工智能、计算机学习和模式识别、电气电子工程 学术职称/职位 教授博士,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2014 年至今副学士博士,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2009 - 2014 助理。副教授博士,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2004 - 2009 研究助理,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2004 - 2004
苏丹·艾哈迈德·贾伯(Sultan Ahmed Al Jaber)博士是阿联酋联邦内阁,工业部长和先进技术部长以及COP28阿联酋主席指定的成员。在担任工业和先进技术部长的角色中,Al Jaber博士负责监督进一步扩大阿联酋工业发展的努力,尤其是在国家价值上提高了,当我们进入第四工业时代时,将技术作为关键推动者的利用。该部的核心任务是提高工业竞争力并有助于推动工业部门的经济增长,同时将先进技术嵌入美国工业基础的中心。Al Jaber博士是有史以来第一位担任COP总裁的首席执行官,并带来了声音商业敏锐度,对经济学有深刻的了解,并利用了他在能源部门的数十年经验,涵盖了可再生能源和传统能源。Al Jaber博士在塑造该国的清洁能源道路方面发挥了关键作用,因为阿布扎比的马斯达尔(Masdar)的创始首席执行官兼现任董事长,阿布扎比(Abu Dhabi)的开创性可再生能源倡议,成为领先的全球清洁能源参与者。在2006年,他带领团队将马斯达尔从概念带到现实,并要求在阿联酋,整个地区和全球范围内采用可再生能源。2009年,Al Jaber博士还被联合国秘书长Ban Ki-Moon任命为他的能源与气候变化咨询小组(AGECC),该小组于2010年发布了最终报告。本报告的建议构成了2011年发起的所有计划的可持续能源的基础。他曾担任气候变化特使的两个任期(2010-2016,2020-迄今为止,马斯达尔(Masdar)为阿联酋的可再生能源野心做出了重大贡献,在扩大该国在全球40多个国家 /地区的清洁能源投资方面发挥了关键作用,包括几个脆弱的岛屿国家和非洲国家。在2009年。在2009年。在全球范围内促进清洁技术和可持续发展。2010年,Al Jaber博士获得了印度特里大学的哲学博士学位,该大学是位于德里的大学,专门从事可持续发展领域。2012年,Al Jaber博士因其在促进清洁能源技术方面的工作来减轻气候变化的威胁而获得了地球奖。
选拔委员会主席,Lucien le cam演讲,SociétéfrançaiseDeStatistique,2023 - 2024年数据科学研究中心评估委员会成员,以色列高等教育理事会的数据科学倡议,以色列,2020年。nat。学院。SCI。 Cozzarelli奖委员会,2015 - 2019年,美国数学学会与应用数学学会维也纳奖委员会主席,2018年BBVA基金会知识科学领域的陪审团成员,2018年尼万林纳林奖委员会基础科学领域奖学金奖数学家,2015 - 2017年,西蒙斯计算理论研究所,2015年,2015年 - 纯与应用数学研究所的副主席,2014年 - 国际科学委员会数学委员会,2014年国际科学委员会,2014年国际科学委员会,2014年,纯与应用数学学院科学顾问委员会,2014年第17节,2014年数学委员会主席法国,2011 - 2017年,法国的科学科学学院(IHES),2025年的数学科学,数学科学及其应用委员会,2010-2012 SIAM大奖项委员会,2009- 2012年,2009 - 2012年当选领导者,当选为成像科学的SIAM活动小组,2003年 2003SCI。Cozzarelli奖委员会,2015 - 2019年,美国数学学会与应用数学学会维也纳奖委员会主席,2018年BBVA基金会知识科学领域的陪审团成员,2018年尼万林纳林奖委员会基础科学领域奖学金奖数学家,2015 - 2017年,西蒙斯计算理论研究所,2015年,2015年 - 纯与应用数学研究所的副主席,2014年 - 国际科学委员会数学委员会,2014年国际科学委员会,2014年国际科学委员会,2014年,纯与应用数学学院科学顾问委员会,2014年第17节,2014年数学委员会主席法国,2011 - 2017年,法国的科学科学学院(IHES),2025年的数学科学,数学科学及其应用委员会,2010-2012 SIAM大奖项委员会,2009- 2012年,2009 - 2012年当选领导者,当选为成像科学的SIAM活动小组,2003年 2003
在哺乳动物中,胰腺是一种重要的器官,既可以执行消化(外分泌)和血糖调节(内分泌)功能,而在人类中,它也参与了严重的疾病,例如糖尿病。胰腺被认为是脊椎动物的通用器官,但它们的结构和功能因鱼而异。在脊椎动物的进化中,胰腺演变为包括内分泌细胞和外分泌细胞,这在从鱼到两栖动物的过渡中看到了这一变化。这一进化步骤强调了两栖动物在研究胰腺发育中的重要性。在这项研究中,我们使用伊比利亚蜘蛛(Pleurodeles waltl)研究了胰腺的基本结构,发育过程和再生能力,这是一种主要用于尾尾两栖动物的模型动物。 NEWT胰腺由单个哺乳动物样器官组成,包括外分泌和内分泌组织,并且没有在鱼中发现的肝癌。另一方面,已经揭示了胰腺样组织,被认为是尾胆道独有的,与鱼类胰腺类似。在发育过程中,在原始肠道的发育阶段,在两个裤子芽中的每一个中都开发了两个不同类型的胰腺细胞,并且具有复杂功能的胰腺是独立于肠道形成的,当胰腺由胰腺芽融合在一起时,它们与胰腺类似于胰腺中的胰腺类似的过程,如胰腺中的麦芽麦芽剂中的胰腺。接下来,我们通过破坏CRISPR-CAS 9来调查PDX1基因的效果,PDX1基因是脊椎动物胰腺发展的主要因素,发现在NEWT中开发了未开发的胰腺,随后可以生存。此外,对PDX基因的同步分析表明,除了Newts中的PDX1外,PDX2基因仅在某些鱼类中存在于某些鱼类中,也存在于基因组中。最后,除去了NEW的胰腺,并通过观察细胞增殖模式和测量血糖水平来检查胰腺的再生能力。胰腺去除会诱导临时细胞增殖,但并未导致完整的形态学和结构再生。在这项研究中获得的结果提供了对脊椎动物胰腺的进化轨迹的见解,从消化功能所涉及的原始作用中,以发展为能量代谢的复杂调节,尤其是负责血糖调节的独立器官。我的研究表明,纽特胰腺在填补有关脊椎动物胰腺功能进化的重要知识中的空白方面起着重要作用。