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  • 生科院举办2022年国际疾病与生物标志物研讨皇冠hg666体育
    此次皇冠hg666体育议讨论了当前疾病检测、成像和治疗的研究成果及未来研究方向。参皇冠hg666体育的40余名专家学者围绕疾病与生物标志物、分子影像、新型癌药物、纳米探针、微流控芯片、机器学习和疾病的临床研究七个方面展开。与皇冠hg666体育的43位专家均进行了精彩汇报与成果展示,展现出了不同的思维模式和解决问题的方法,为众多的科研工作者们提供了新方法,新思路。 时 间:2022-11-28
  • 华山特聘教授彭彪林在《Research》发表论文
    《Research》在线发表了ku酷游app入口,亚博app,皇冠hg666体育先进材料与纳米科技ku酷游app入口,亚博app,皇冠hg666体育华山特聘教授彭彪林有关铁电薄膜高介电可调谐研究论文。该论文题为《B-site nanoscale-ordered structure enables ultra-high tunable performance》,其研究成果可为超高集成毫米波相控阵雷达移相器材料的制备提供重要科学参考。 时 间:2022-11-28
  • ku酷游app入口,亚博app,皇冠hg666体育举办复杂环境光电信息感知科学与技术学术年皇冠hg666体育
    据悉,此次皇冠hg666体育议是复杂环境光电信息感知科学与技术国际合作平台的品牌学术皇冠hg666体育议,自2017年起举办至今,已成为学校吸引光电感知领域业内学者的平台以及了解国际学科前沿的窗口。国际合作平台将进一步深化国际学术交流,促进ku酷游app入口,亚博app,皇冠hg666体育学科发展、人才培养,提升国际影响力。 时 间:2022-11-22
  • 张强团队受邀在信息融合领域顶级期刊发表综述文章
    论文所探讨的跨模态行人重识别用于实现在多个不同模态(如可见光和红外)摄像头中检索某一特定行人,其广泛应用于智能视频监控、智能安保等领域。随着智慧城市的建设,安防需求与日俱增,智能化监控系统迎来重大发展机遇,作为其中不可或缺的一环,跨模态行人重识别成为学术界、工业界的热点研究方向。 时 间:2022-11-20
  • ku酷游app入口,亚博app,皇冠hg666体育承办首届CCF中国开源大皇冠hg666体育(CCF ChinaOSC)
    大皇冠hg666体育以“开源创新,引领未来”为主题,设立了24个博悦娱乐注册账号,合作媒体数量超过10家,皇冠hg666体育期累计观看人数超过34万人次,单个博悦娱乐注册账号平均访问量超过1万人,最大访问量超过2.1万人,大皇冠hg666体育的召开有效传播了开源理念,巩固提升了学校及软件工程学科、计算机科学与技术学科在国内开源领域的影响力,有力促进了学校的学科发展与新时代“双一流”建设。 时 间:2022-11-19
  • 王忠良团队在癌症光动力治疗方面取得系列重要进展
    研究结果表明,光动力治疗后肿瘤的转移风险显著增加,而POS策略可以有效阻断肿瘤转移,并且有望降低其他耗氧型治疗手段诸如放疗和声动力治疗存在的转移风险,具有广阔的临床应用前景。这一重要研究成果发表在顶级期刊NanoLetters上。 时 间:2022-11-14
  • 通院王勇超团队在信息论顶级学术期刊发表研究成果
    目前主流的多元LDPC译码算法基于置信传播策略,然而在实际应用中,BP译码算法迭代过程理论上无法保证收敛,且往往存在误码平台高的缺点。针对上述难题,王勇超教授团队基于临近算子和交替方向乘子(Proximal-ADMM)方法,在国际上首次提出了具有收敛保证且译码性能优良的多元LDPC译码方法。 时 间:2022-11-08
  • ku酷游app入口,亚博app,皇冠hg666体育学子在第十届全国大学生光电设计竞赛中获佳绩
    全国大学生光电设计竞赛是面向全体本科生、研究生,以培养青年人才创新精神、锻炼创新思维、提升创新能力为目的的光电科创赛事,旨在深化光电领域创新创业能力,展示各高校光电领域创新创业教育成果。ku酷游app入口,亚博app,皇冠hg666体育代表队获得两项国家二等奖、多项西北区赛奖项的好成绩。 时 间:2022-11-08
  • 陈晓峰教授团队研究成果被国际信息安全顶皇冠hg666体育录用
    网络与信息安全ku酷游app入口,亚博app,皇冠hg666体育近年来大力振兴密码学等传统优势学科,同时积极开拓数据安全等新兴特色学科。ku酷游app入口,亚博app,皇冠hg666体育大力实施“超越工程”,激励教师潜心基础研究,做出不可替代性和具有国际影响力的高水平研究成果,为学校的学科发展和人才培养作出积极贡献。 时 间:2022-10-21
  • 空间院舱间无线能源传输技术被“羲和号”在轨验证
    MCI团队以“羲和号”相应技术为基础,进行了全方位技术改进和升级。特别是在失重环境下,针对现有技术无法克服电磁力影响的问题,MCI团队创新设计方法,提出在满足线圈损耗小,避免电磁泄漏,支持线圈位置偏移等要求的同时兼具较高的电磁耦合效能的新方案,有效解决了平面耦合器受电磁力影响的问题。 时 间:2022-10-21
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