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内容来源:这家有保障所属栏目:新闻更新日期:2024-11-28

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生态音乐学:探索音乐与自然的奇妙关系 生态音乐学是一个跨学科的研究领域,它主要探索音乐与自然环境之间的关系。这个领域在科学、艺术和人文之间搭建了一座桥梁。 𐟎𕧠”究方向 音乐如何模仿自然的声音?𐟐毼š比如《百鸟朝凤》中的唢呐模仿鸟叫声。 自然声音如何被融入到音乐中?𐟏“:比如动漫《乒乓》的音乐《Pingpong Phase2》中,用乒乓弹跳的声音作为拍点节奏。 音乐现场表演的可持续性研究𐟌🯼š涉及到Ecocriticism,比如2010年《滚石》杂志汇编的“15位最环保摇滚乐手”名单,讨论如何以低碳或碳中和的方式进行表演,减少碳排放。 动物在其栖息地内产生的声音是怎样的?𐟦:与Animal Bioacoustics(动物声学)相关,探讨自然界中动物声音的产生、传输与接收,为研究人员和政府机构提供关于物种多样性、栖息地健康和野生动物行为的洞察。 𐟔比如2003年Nature期刊中,荷兰科学家研究了“城市鸟儿提高嗓门以适应噪音”的现象。他们对32种雄性山雀的叫声进行了采样收集,发现城市中最吵闹地带的山雀往往叫声音量最高。这是因为它们需要适应城市中的汽车、机械和飞机等噪音。对它们来说,叫声被同类听到是头等大事,因为这关系到“吸引异性和后代繁殖”。人类制造的噪音影响了鸟类的多样性,噪声声源变成了鸟类𐟐槔Ÿ存的选择压力。 𐟓š相关领域 Soundscape Ecology(声景生态学) Biomusicology(生物音乐学) Ethnomusicology(民族音乐学) Anthropology(人类学) 𐟑袀𐟔짠”究人员 Schafer, Murray R. Feld, Steven Pedelty, Mark Allen, Aaron S. 生态音乐学不仅探索音乐与自然的关系,还为我们提供了许多关于自然界和人类行为的深刻洞察。

浙大校友公司:AI机器人佼佼者 浙江大学在机器人领域有着深厚的研究基础和丰富的创业资源。以下是一些由浙江大学校友或教授创立的机器人公司,它们在各个领域都有着卓越的表现。 𐟌Ÿ 锐思智芯 由邓坚创立,邓坚本科毕业于浙江大学竺可桢学院光电专业,并在苏黎世联邦理工学院(ETH)学习集成电路专业。锐思智芯专注于机器视觉传感器芯片及模组技术研发,产品广泛应用于自动驾驶、机器人、消费电子、AR/VR、监控检测等领域。 𐟏—️ 大界机器人 由浙江大学建筑学学士胡雨辰联合创立,专注于建筑领域的智能化工业机器人系统,推出了中国第一款模块化的建筑机器人算法平台。 𐟏�🦦™𚧧‘技 由浙江大学控制学院机器人实验室主任、教授、博导熊蓉创立,核心团队成员均来自浙江大学控制学院机器人实验室。迦智科技专注于制造业,为客户提供基于SLAM导航技术的激光无轨导航AGV和智能物流整体解决方案。 𐟏ƒ‍♂️ 镜识科技 由浙江大学求是特聘教授王宏涛和浙江大学博士金永斌联合创立,专注于AI赋能高机动足式机器人运动研发。团队已实现四足电驱机器人高达8m/s奔跑速度,并在Nature Machine Intelligence及IEEE等顶级期刊上发表相关成果。 𐟤– 非夕科技 由浙江大学08级机械系校友王世全创立,专注于研发、生产集工业级力控、计算机视觉和人工智能技术于一体的自适应机器人产品。 𐟦𘢀♂️ 云深处 由浙江大学控制科学与工程专业博士朱秋国创立,专注四足机器人研发及应用,自主研发的“绝影”系列机器人,在国际同类产品中已经达到先进水平。 𐟓栦𕷦Ÿ”创新 由浙江大学2007级机械工程系本科徐圣东联合创立,专注于箱式仓储机器人系统的研发设计与方案规划。 𐟓𘠧🩭”智能 由刘博创立,专注于通过AI和机器人技术提升影像拍摄体验。公司总部位于深圳,在杭州设有算法研发中心,核心成员均为浙江大学硕士与博士。 𐟏렦𕙦𑟥䧥�œ𚥙褺𚧛𘥅𓤸“业及导师 机械工程学院 机器人工程专业:由熊蓉教授担任专业导游。 控制科学与工程学院 许超:博导,研究方向为智能控制与先进技术。 张建明:硕导,研究方向为特种智能机器人。 张涛:博导,研究方向为智能控制与先进技术。 周春琳:硕导,研究方向为特种智能机器人。 周建光:博导,研究方向为特种智能机器人。 朱强远:博导,研究方向为智能控制与先进技术。 朱秋国:博导,研究方向为特种智能机器人。 这些公司在机器人领域不断创新,为人工智能与机器人技术的结合提供了更多的可能性和应用场景。

好像突然找到了适合自己的毕业论文方向。。 ---------------------------- 《可穿戴自适应硬度监测系统用于测量勃起》 近期,中国科技大学潘挺睿教授团队开发了一种可穿戴自适应硬度监测(wearable adaptive rigidity monitoring,WARM)系统,该系统采用无主动负载的测量原理,通过特别设计的弹性双环传感器来评估勃起和硬度。这种双环传感器由两个具有不同弹性模量的应变感测环组成,提供了高分辨率(0.1%)、坚固的机械和电气稳定性(可持续超过1000个周期)以及强大的抗干扰能力。一个集成的柔性印刷电路(FPC)收集和处理感测信号,然后通过蓝牙将信号传输到主机电脑进行ED评估。此外,该系统便于在夜间勃起测试期间同时进行睡眠监测,持续评估阴茎勃起,同时最小化干扰夜间勃起的能力。该工作以题为"A wearable adaptive penile rigidity monitoring system for assessment of erectile dysfunction" I 论文发表在最新一期Nature合作期刊上。

大连理工大学再登《自然》杂志! 11月7日,大连理工大学力学与航空航天学院以及工业装备结构分析优化与CAE软件全国重点实验室的解兆谦教授(共同通讯作者)与美国西北大学John A. Rogers教授课题组、黄永刚教授课题组及西湖大学姜汉卿教授课题组合作,在《自然》(Nature)上发表了题为“基于生物弹性状态恢复的触觉感官替代”(Bioelastic state recovery for haptic sensory substitution)的研究论文。 这是解兆谦教授在2022年以主要作者身份在《科学》(Science)发表“外周神经可逆传导阻滞的柔软且生物可吸收冷却器”(Soft, bioresorbable coolers for reversible conduction block of peripheral nerves)一文后的又一重要成果。 解兆谦教授在2020年回到母校加入郭旭院士团队,并在2021年参与了发表在Nature上的研究工作,成为当期封面文章。他先后入选国家级青年人才、辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才、辽宁省优秀科技工作者等。在柔性电子力学及其应用领域,以第一/通讯作者(含共同)在Nature(2篇)、Science(2篇)、Nature或Science子刊(16篇)、JMPS(2篇)等期刊发表论文50余篇。 这项研究发明了一种基于生物弹性状态恢复的无线、低功耗、多刺激模式触觉皮肤电子器件,通过力-电-磁控制的双稳态及压扭耦合结构力学设计,可实现对皮肤不同深度触觉机械感受器的动态和静态、法向力和剪切力的多模式激励。该可编程多模式触觉激励的皮肤电子器件在视觉、平衡感和触觉感官替代中存在广阔的应用前景。 经过人体测试实验,证明了以下几点:首先,通过智能手机的LiDAR技术感知前方障碍物,并与触觉皮肤电子器件协同工作,能够为视力障碍者提供精确且可靠的导航指引。其次,利用智能手机内置的惯性测量单元(IMU)实时监测用户的身体姿势变化,并与触觉皮肤电子器件相结合,可以为用药后等平衡感受损的患者提供平衡感官替代方案。最后,通过IMU精准追踪脚步的方向以及与地面的相对角度,配合触觉皮肤电子器件,可以辅助糖尿病脚部感官缺失的患者调整步态,有效预防跌倒,从而实现对其脚部感官功能的精准替代。

帝国理工运动科学项目:骨软骨损伤修复 运动科学这个领域真的是竞争激烈!想要申请到好的学校,光靠努力是不够的,还需要一些额外的“软实力”。今天,我要给大家介绍一个来自帝国理工学院的运科项目,由生物工程系的终身教授Armando带队,绝对让你大开眼界! 项目名称 【运动医学与康复学专题:运动员骨软骨损伤等骨类疾病成因分析及修复治疗策略】 导师介绍 Armando教授可是帝国理工学院的生物工程系终身教授,在基础和应用研究领域都有深厚的经验,尤其是在细胞和分子机械转导方面。他已经在《Science》、《ACS Nano》、《Nature》、《Nature Materials》等顶级期刊上发表了60多篇同行评议文章,真的是学术界的“大牛”。 项目大纲 肌肉骨骼系统简介:了解肌肉骨骼系统的基本结构和功能。 年轻运动员的骨质疏松症和骨关节炎:分析这些疾病的成因和主要损伤类型。 骨结构与功能:探究骨骼和软骨的结构和功能。 骨折愈合:研究骨折愈合的过程和机制。 细胞生物学概论:了解细胞器的结构和功能,以及缺氧诱导因子(HIFs)在细胞功能中的作用。 骨细胞、成骨细胞和破骨细胞:探究这些细胞在人类衰老过程中的动态变化。 干细胞分化生物学:研究干细胞与肌肉骨骼系统的关系,间充质干细胞的生成与分化,以及新血管的形成对组织形成和整合的要求。 骨软骨组织修复与临床工具:分析历史上的骨软骨组织置换策略,探讨其优缺点,以及骨软骨组织替代方案及临床前研究。 项目回顾和成果展示:总结项目成果,进行展示。 论文辅导:指导学生撰写论文。 项目介绍 这个项目将从肌肉骨骼系统入手,深入分析年轻运动员的骨质疏松症、骨关节炎和主要损伤类型。学生将了解骨骼和软骨中骨细胞、成骨细胞和破骨细胞在人类衰老中的动态过程,提出血管生成对组织形成和整合的要求。项目还涉及骨软骨组织修复的临床工具研发,并将新型治疗材料应用到临床实验中。学生将分析传统骨软骨组织置换策略的优点和缺点,适合骨软骨置换的人工组织的临床要求,以及植入术和术后随访等。项目结束后,学生需要提交项目报告并进行成果展示。 你能获得什么? 教授亲自发的推荐信:8封! CPCI级别论文发表机会:EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO等会议论文发表。 项目结业证书:证明你的努力和成就。 学术报告和成绩单:记录你的学术成长。 拿到大牛教授的推荐信,还有CPCI级别论文发表机会!班主任和助教老师也会全程陪伴,解答你的各种疑问。暑假通过这个科研项目逆袭,绝对不虚此行!快来加入吧!

「每天一位女科学家超话」 祖丽皮亚ⷦ𒙥œ𐥅‹,化工专家,上海交通大学机械与动力工程学院副教授。生于新疆喀什,本科毕业于上海交通大学化学化工学院,博士毕业于复旦大学化学系。 她的主要研究方向是高比能二次电池关键材料开发与失效机理研究,高性能电化学储能器件设计与制备,基于同步辐射X射线多模态表征技术研究电极/电解质界面等。已在Nature Nanotechnology, Nature Communications, Energy& Environmental Science, Advanced Materials 等期刊发表学术论文50余篇。 她于2019年获得美国能源部电池500联盟“优秀青年研究者”奖,2021年入选上海市浦江人才计划,2024年入选中国科技青年论坛暨《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”名单。

2020年初,前所未有的新冠疫情在武汉爆发,面对突如其来的疫情,广大医护人员不顾个人安危,毅然奔赴抗疫一线,持续进行高强度的工作,其中,负责采样的医护人员的高负荷工作和面临的危险更是有目共睹。 为了减轻医护人员的工作负担和降低被感染的危险,赵慧禅临危受命,带领团队开始研发咽拭子采样机器人。 然而,放眼全球,这样的机器人也是无迹可寻,无样可参,史无前例的,一切只能靠自己。赵慧禅带领她的团队日夜专研,设计,不断地改进,所有的艰辛困苦只有他们自己知道。皇天不负有心人,历时8个月,赵慧禅和她的团队终于研发成功了世界首台咽拭子采样机器人。虽然只是一台样机,但是它已经达到了采样准,易消毒,可预防交叉感染的功能。 这台机器人的问世,不仅表示机器人的研发又达到了一个新高度,也为我国的防疫事业做出了贡献。 同年,《麻省理工科技评论》全球青年科技领袖峰会揭晓全球最权威的青年科技创新人才榜——《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人” 榜单(即MIT TR35),赵慧婵成功入选。 淡泊名利,砥砺前行 骐骥千里,非一日之功!赵慧婵在科技领域所取得的成绩是她勤奋刻苦,持之以恒的结果。 2008年到2012年在清华读书期间,赵慧婵不仅努力学习了自己本专业机械工程的课程,还兼修了经济学的课程,最终在毕业时获得了机械工程和经济学双学位。 优异的成绩使赵慧婵成功获得了康奈尔大学的青睐,在软体机器人领域的专家导师Robert F. Shepherd的指导下,顺利完成了机械工程专业5年的硕博连读。 而后,在导师Robert F. Shepherd的举荐下,赵慧婵又奔赴哈佛大学工程与应用科学学院从事博士后研究,导师为Robert J. Wood,此人是众所周知的被动机器人领域的泰斗。在他的指导下,赵慧婵从此痴迷上了微型机器人。 赵慧禅说:“希望机器人能够去到我们人类去不到的地方,去帮助我们做繁重的危险的事情,这是我的一个愿景。”为了实现自己的愿景,赵慧禅在奋勇前进着。在博士后科研期间,赵慧禅将自行设计的微型人工肌肉用于只有200毫克的仿昆虫机器人——人工蜜蜂,并成功起飞。 2018年博士后出站后,赵慧禅婉拒了哈佛大学的邀请,放弃了海外的优厚待遇,毅然回国,成为了母校清华大学最年轻的老师,并带领学生组建了团队,致力于新型机器人的科研。赵慧禅的科研实现了柔性机器人技术的重大革新,也让中国在柔性机器人领域站在了世界领先地位。 赵慧禅在机器人领域的杰出表现受到了社会的广泛认可。2021年10月14日上午,阿里巴巴达摩院公布第四届青橙奖获奖名单,10位35岁及以下(U35)青年学者获奖,赵慧婵位列其中,获得100万的奖金。赵慧婵公开表示要将这笔奖金用于扩大实验室,更好地让学生们进行科学研究。 赵慧禅淡泊名利,不计个人得失,全身心投入到机器人的科研当中,并获得了国家自然科学基金共融机器人重大研发计划、面上项目、科技部重点研发计划等支持。她在学术上也取得了卓越的表现,在Nature、Science Robotics创刊号、Nature Communications、IEEE Transactions on Robotics、Advanced Functional Materials等期刊发表学术论文,三篇论文入选ESI高被引论文。她还入选了“福布斯中国30岁以下精英榜”、获评清华大学第十七届“良师益友”、清华大学优秀共产党员等荣誉。

科罗拉多大学博尔德分校PI招募新成员啦! 嘿,大家好!我是来自美国科罗拉多大学博尔德分校的助理教授Dr. Yide Zhang,现在我在电子、计算机与能源工程系以及生物医学工程系之间游走。我即将在2025年5月加入这个大家庭,并期待能招到一些对创新研究充满热情的学者们。特别是那些对光声成像、量子成像、超快成像、荧光成像以及机器学习等领域感兴趣的小伙伴们,欢迎你们来找我! 研究方向 𐟔 我的实验室主要研究光声成像、量子成像、超快成像、荧光成像和机器学习。我们致力于将这些技术应用于生物医学领域,希望能为疾病诊断和治疗提供新的手段。 导师简介 𐟑袀𐟏늦ˆ‘本人在圣母大学获得了电子工程博士学位,专攻多光子荧光寿命成像和超分辨率显微技术。在加州理工学院做博士后时,我开发了新型光声成像和量子成像技术,还推进了超快成像方法。我的研究成果已经发表在《Nature Biomedical Engineering》、《Nature Photonics》、《Nature Protocols》、《Nature Communications》、《Science Advances》、《Light: Science & Applications》、《Optica》以及《CVPR》等高影响力期刊和会议上,还获得了多项专利和国际奖项。我的工作得到了美国国立卫生研究院(NIH)的K99/R00 Pathway to Independence Award支持。 学校简介 𐟏늧瑧𝗦‹‰多大学博尔德分校成立于1876年,是科罗拉多大学系统的旗舰大学。这里不仅学术成就卓越,还培养出许多诺贝尔奖得主和普利策奖得主。博尔德城风景如画,背靠洛基山脉,是户外活动和冬季运动的理想地点。而且,博尔德与丹佛之间交通便利,提供丰富的商业和文化活动。 招生要求 𐟎“ 我们欢迎具有电子工程、生物医学工程、物理、计算机科学、机械工程、光学和超声成像等相关背景的学生加入我们的团队。特别是博士生,我们会提供全额奖学金和生活补助。博士后工资优渥,具体可以面谈。 更多信息 𐟔— 想了解更多关于我的信息,欢迎谷歌我的个人主页。期待与你们在科罗拉多大学博尔德分校相见! 快来加入我们吧!𐟚€

𐟤𐤺𚩀 子宫技术取得重大突破! 𐟎‰人造子宫技术可能即将迎来重大突破!这一技术旨在改善22至28周内出生的早产儿的预后,为五岁以下儿童死亡和致残的主要原因提供解决方案。 𐟌𑤺𚩀 子宫模拟母体子宫环境,最侧重于提供氧气和去除二氧化碳,以取代通常用于新生儿的机械呼吸机。这种技术通过一个充满液体的密封袋和模拟脐带的系统,为胎儿提供氧气、营养和必要的激素,助力胎儿在体外健康发育。 𐟔첰21年,以色列魏茨曼科学研究所在Nature杂志上发表论文,宣布成功创建了一个人造机器子宫,并首次使用该技术培养了小鼠胚胎6天时间。这一研究不仅展示了人造子宫的可行性,还为医学进步提供了新的视角。 𐟐‘此外,费城儿童医院(CHOP)进行的羔羊“人造子宫”临床实验也取得了显著成果。研究人员测试了多只胎龄相当于23周人类早产儿的胎羊,并观察到了令人鼓舞的结果。目前,美国监管机构正考虑对人造子宫系统进行临床试验,以减少极早产婴儿的死亡和残疾。 𐟌Ÿ这一技术的潜在应用前景广阔,为早产儿提供更好的生存机会,同时也为医学研究带来了新的可能性。让我们期待这一技术的进一步发展和应用吧!

【将温室气体变可利用资源:MIT开发新电极提高CO₂转乙烯效率】 随着全球努力减少#温室气体排放# ,研究人员正在寻找实用且经济的方法,将二氧化碳捕获并转化为有用的产品,例如#交通燃料# 、#化学原料# ,甚至建筑材料。 然而,到目前为止,这些尝试尚未达到经济可行性。 MIT 工程师的一项新研究可能为正在开发中的多种电化学系统带来快速改进,这些系统旨在将二氧化碳转化为有价值的商品。研究团队开发了一种新型电极设计,提高了转化过程的效率。 这项研究成果近期发表在 Nature Communications 上,由 MIT 博士生 Simon Rufer、机械工程教授 Kripa Varanasi 以及其他三名研究人员共同撰写。 Varanasi 表示:“二氧化碳问题是我们这一时代的重大挑战,我们正在利用各种手段解决这一问题。” 他强调,找到从发电厂排放物、空气或海洋中去除二氧化碳的实用方法至关重要。然而,一旦二氧化碳被去除,还必须找到处理这些气体的方式。 戳链接查看详情:

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