“力学动态”文摘,第66卷,第3期

发布时间:2024-05-10 访问量:2443


 

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新闻报道
 

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中国力学学会副秘书长、北京航空航天大学陈玉丽教授荣获第十九届中国青年女科学家奖

(摘自中国力学学会网站)

 

4月28日,由全国妇联、中国科协、中国联合国教科文组织全国委员会和欧莱雅中国共同主办的第十九届中国青年女科学家奖颁奖典礼在京举行。20名女科学家获得第十九届中国青年女科学家奖;5个团队获得第十九届中国青年女科学家奖团队奖;10人入选第八届未来女科学家计划。其中,由我学会推荐的中国力学学会副秘书长、北京航空航天大学陈玉丽教授荣获第十九届中国青年女科学家奖!

获奖人简介

陈玉丽,北京航空航天大学教授、博导,国家杰出青年科学基金获得者,教育部青年长江学者。主要从事多尺度复合材料力学、新型材料结构设计等方面的研究,在《J Mech Phys Solids》《PNAS》《Adv Mater》等高水平国际期刊上发表SCI论文90余篇,曾获中国力学学会自然科学奖一等奖(排名第1)、中国力学学会青年科技奖、北京市教育教学成果一等奖(排名第1)、国家级教学成果二等奖(排名第1)。目前担任中国力学学会副秘书长、力学名词审定工作委员会委员、微纳米力学工作组组员等学术职务,以及国际期刊《Composites Part A》和《Forces in Mechanics》的Associate Editor,《力学学报》《Acta Mechanica Sinica》《固体力学学报》《航空学报》《应用力学学报》《Nano Mater Sci》《Curr Mech Adv Mater》等期刊的编委/青年编委。

奖项介绍

中国青年女科学家奖由中国科协、全国妇联、中国联合国教科文组织全国委员会共同主办,旨在表彰面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,在相关科技创新领域作出突出贡献的青年女科技工作者和团队,激发广大女科技工作者的创新创业创造热情,大力弘扬科学家精神,为加快建设世界重要人才中心和创新高地、实现高水平科技自立自强贡献智慧和力量。中国青年女科学家奖评选周期为1年,获奖者活跃在科学研究和技术创新一线,瞄准学科发展前沿,在各自的研究领域取得了丰硕成果,是广大女科技工作者中的优秀代表。

迄今为止,中国力学学会已成功推荐北京大学段慧玲教授(2023年当选中国科学院院士)、西北工业大学杨慧教授、北京航空航天大学陈玉丽教授获得该奖项。

 

 

     


 

 

集成芯片前沿技术科学基础重大研究计划2024年度项目指南

(摘自国家自然科学基金委员会网站)

 

“集成芯片前沿技术科学基础”重大研究计划面向国家高性能集成电路的重大战略需求,聚焦集成芯片的重大基础问题,通过对集成芯片的数学基础、信息科学关键技术和工艺集成物理理论等领域的攻关,促进我国芯片研究水平的提升,为发展芯片性能提升的新路径提供基础理论和技术支撑。

一、科学目标

本重大研究计划面向集成芯片前沿技术,聚焦在芯粒集成度(数量和种类)大幅提升带来的全新问题,拟通过集成电路科学与工程、计算机科学、数学、物理、化学和材料等学科深度交叉与融合,探索集成芯片分解、组合和集成的新原理,并从中发展出一条基于自主集成电路工艺提升芯片性能1-2个数量级的新技术路径,培养一支有国际影响力的研究队伍,提升我国在芯片领域的自主创新能力。

二、核心科学问题

本重大研究计划针对集成芯片在芯粒数量、种类大幅提升后的分解、组合和集成难题,围绕以下三个核心科学问题展开研究:

(一)芯粒的数学描述和组合优化理论。

探寻集成芯片和芯粒的抽象数学描述方法,构建复杂功能的集成芯片到芯粒的映射、仿真及优化理论。

(二)大规模芯粒并行架构和设计自动化。

探索芯粒集成度大幅提升后的集成芯片设计方法学,研究多芯互连体系结构和电路、布局布线方法等,支撑百芯粒/万核级规模集成芯片的设计。

(三)芯粒尺度的多物理场耦合机制与界面理论。

明晰三维结构下集成芯片中电-热-力多物理场的相互耦合机制,构建芯粒尺度的多物理场、多界面耦合的快速、精确的仿真计算方法,支撑3D集成芯片的设计和制造。

三、2024年度资助的研究方向

(一)培育项目。

基于上述科学问题,以总体科学目标为牵引,2024年度拟围绕以下研究方向优先资助探索性强、具有原创性思路、提出新技术路径的申请项目:

1.芯粒分解组合与可复用设计方法。

研究集成芯片和芯粒的形式化描述,分解-组合理论及建模方法,研究计算/存储/互连/功率/传感/射频等芯粒的可复用设计方法。

2.多芯粒并行处理与互连架构。


研究面向2.5D/3D集成的高算力、可扩展架构,计算/存储/通信等芯粒间的互连网络及容错机制,多芯异构的编译工具链等。


3.集成芯片多场仿真与EDA。


研究面向芯粒尺度的电-热-力耦合多物理场计算方法与快速仿真工具,面向集成芯片的综合/布局/布线自动化设计工具,集成芯片的可测性设计等。


4.集成芯片电路设计技术。


研究面向2.5D/3D集成的高速、高能效串行/并行、射频/无线、硅光接口电路,大功率集成芯片的电源管理电路与系统等。


5.集成芯片2.5D/3D工艺技术。


研究大尺寸硅基板(Interposer)的制造技术,高密度、高可靠的2.5D/3D集成工艺、材料等,万瓦级芯片的散热方法,光电集成封装工艺等。


(二)重点支持项目。


基于本重大研究计划的核心科学问题,以总体科学目标为牵引,2024年拟优先资助前期研究成果积累较好、交叉性强、对总体科学目标有较大贡献的申请项目:


1.缓存一致性与存储系统。


研究异构多芯粒系统的缓存一致性机制,探索集成芯片的多级缓存架构、可扩展的存储管理机制以及基于片上网络的访存优化策略与服务质量(QoS)优化机制。构建芯粒间的缓存一致性访存行为级模型,支持≥2种异构芯粒(CPU、GPU等)间的缓存一致性,CPU总核数≥256,≥7种缓存行的稳定状态,典型延迟<200个周期,并开源功能验证模拟器。


2.芯粒分解和组合优化方法。


针对端-边-云等计算场景,研究芯粒分解和组合优化理论,探索芯粒的函数化表示方式,建立复杂应用到芯粒的映射,研究映射的稳定性和鲁棒性理论,形成完备芯粒库构造方法。相比定制化设计性能损失小于20%,芯粒间功能冗余度不超过20%,形成分解组合工具并开源。


3.多光罩集成芯片的布局布线方法。


以最小化硅基板制造光罩层数、跨光罩互连数等为目标,研究多光罩集成芯片的自动化布局布线方法,探索TSV/互连线/深槽电容工艺与设计协同优化方法,实现支持≥4倍光罩面积尺寸,百芯粒量级总互连线数≥105的集成芯片布局布线EDA工具并开源。


4.集成芯片的可测试性设计方法。


研究高可测试性、即插即用和低开销的集成芯片测试总线架构,突破因可观测引脚受限导致的瓶颈,探索集成芯片的层次化测试调度和故障诊断等技术,实现可测试性设计EDA工具并开源,互连故障覆盖率≥99%,测试架构硬件开销≤5%。


5.高能效的芯粒互连单端并行接口电路。


研究高能效、高密度的2.5D并行互连接口电路技术。探索高能效收发机电路、宽调谐范围的时钟生成电路;面向多种互连标准、不同信道,研究信号编码、均衡电路的可重构技术;研究极低发射电压摆幅下的抗噪声技术。实现单线最高速率≥32Gb/s,最佳能效≤0.5pJ/bit,兼容NRZ/PAM的互连并行接口电路,并开源仿真模型。


6.面向芯粒尺度的多场仿真算法与求解器。


研究面向芯粒集成工艺的电-热-力耦合模型,探索集成芯片关键结构、材料与界面的多物理场模拟数值方法,实现计算网格自动剖分,开发跨尺度的多场仿真求解器并开源,计算精度和实验结果误差范围小于10%。


7.大尺寸硅基板制造技术及翘曲模型和应力优化。


研究大尺寸硅基板(Interposer)制造技术,构建晶圆级翘曲模型及应力优化方法,探索高密度、高深宽比的硅通孔(TSV)、深沟槽电容(DTC)等制造工艺的应力效应机制,实现≥4倍光罩面积尺寸的硅基板制备,并实现深沟槽电容、硅通孔等工艺流程后的12英寸晶圆翘曲值不超过200μm。建立晶圆级翘曲分析及预测模型,开发应力优化仿真工具并开源。


8.三维集成高效散热材料与结构。


探索多热点强耦合状态下的热分布特征与高效热输运机制,异质散热新材料集成与界面热输运调控方法,微通道散热器的结构设计与强化换热方法。面向万瓦级3D集成芯片系统,实现芯粒3D堆叠单模块功率≥2000W,层数≥3层,最高热流密度≥1000W/cm2。完成多尺度热点预测与热分布仿真工具、高效热管理设计工具并开源。


(三)集成项目。


本年度拟遴选具有重大应用价值和良好研究基础的研究方向进行集成资助,具体研究方向如下:


1.异构计算三维集成芯片。


研究三维集成芯片的跨层次协同设计方法,探索异构芯粒的模块化组合与优化方法,验证垂直供电架构与电路、硅基板自动化布局布线、高密度芯粒-晶圆键合等关键技术。研制可重用有源硅基板(Active Interposer),三维堆叠界面峰值通信带宽≥1Tbps。实现异构计算三维集成芯片原型,至少包含CPU、存储、存算等4种以上芯粒,异构芯粒总数≥16,总存储≥512Mb,总算力≥100TOPS,在自主工艺上实现异构计算能效高于同算力10nm以下GPU/NPU芯片水平。完成集成芯片在智能机器人、边缘计算等场景中的应用验证。


四、项目遴选的基本原则


(一)紧密围绕核心科学问题,注重需求及应用背景约束,鼓励原创性、基础性和交叉性的前沿探索。


(二)优先资助能够解决集成芯片领域关键技术难题,并具有应用前景的研究项目,要求项目成果在该重大研究计划框架内开源。


(三)重点支持项目应具有良好的研究基础和前期积累,对总体科学目标有直接贡献与支撑,并鼓励研究机构与企业联合申请。

五、2024年度资助计划


拟资助培育项目15项左右,直接费用的平均资助强度约为80万元/项,资助期限为3年,培育项目申请书中研究期限应填写“2025年1月1日-2027年12月31日”;拟资助重点支持项目8项左右,直接费用的平均资助强度约为300万元/项,资助期限为4年,重点支持项目申请书中研究期限应填写“2025年1月1日-2028年12月31日”;拟资助集成项目1项,直接费用的平均资助强度约为1500万元,资助期限为4年,集成项目申请书中研究期限应填写“2025年1月1日-2028年12月31日”。

六、申请要求及注意事项


(一)申请条件。

本重大研究计划项目申请人应当具备以下条件:

1.具有承担基础研究课题的经历;

2.具有高级专业技术职务(职称)。

在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。

(二)限项申请规定。

执行《2024年度国家自然科学基金项目指南》“申请规定”中限项申请规定的相关要求。

(三)申请注意事项。

申请人和依托单位应当认真阅读并执行本项目指南、《2024年度国家自然科学基金项目指南》和《关于2024年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告》中相关要求。

1.本重大研究计划项目实行无纸化申请。申请书提交日期为2024年5月30日-2024年6月5日16时。

(1)申请人应当按照科学基金网络信息系统中重大研究计划项目的填报说明与撰写提纲要求在线填写和提交电子申请书及附件材料。

(2)本重大研究计划旨在紧密围绕核心科学问题,对多学科相关研究进行战略性的方向引导和优势整合,成为一个项目集群。申请人应根据本重大研究计划拟解决的具体科学问题和项目指南公布的拟资助研究方向,自行拟定项目名称、科学目标、研究内容、技术路线和相应的研究经费等。

(3)申请书中的资助类别选择“重大研究计划”,亚类说明选择“培育项目”“重点支持项目”或“集成项目”,附注说明选择“集成芯片前沿技术科学基础”,受理代码选择T02,并根据申请项目的具体研究内容选择不超过5个申请代码。

培育项目和重点支持项目的合作研究单位均不得超过2个,集成项目合作研究单位不得超过4个。

(4)申请人在申请书起始部分应明确说明申请符合本项目指南中的资助研究方向(写明指南中的研究方向序号和相应内容),以及对解决本重大研究计划核心科学问题、实现本重大研究计划科学目标的贡献。

如果申请人已经承担与本重大研究计划相关的其他科技计划项目,应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。

2.依托单位应当按照要求完成依托单位承诺、组织申请以及审核申请材料等工作。在2024年6月5日16时前通过信息系统逐项确认提交本单位电子申请书及附件材料,并于6月6日16时前在线提交本单位项目申请清单。

3.其他注意事项。

(1)为实现重大研究计划总体科学目标和多学科集成,获得资助的项目负责人应当承诺遵守相关数据和资料管理与共享的规定,项目执行过程中应关注与本重大研究计划其他项目之间的相互支撑关系。

(2)为加强项目的学术交流,促进项目群的形成和多学科交叉与集成,本重大研究计划将每年举办1次资助项目的年度学术交流会,并将不定期地组织相关领域的学术研讨会。获资助项目负责人有义务参加本重大研究计划指导专家组和管理工作组所组织的上述学术交流活动。

(四)咨询方式。

国家自然科学基金委员会交叉科学部二处

联系电话:010-62327780

 

 


 

 

 

关于举办2024年“驱动未来 科教报国”国际青年学者前沿学术交流活动的通知(第二轮)

(摘自中国博士后科学基金会网站)

 

根据《全国博士后管委会办公室关于印发2024年博士后学术交流计划的通知》(博管办〔2024〕31号),由江苏省人力资源和社会保障厅主办、中国矿业大学承办的2024年“驱动未来 科教报国”国际青年学者前沿学术交流活动定于5月在江苏徐州召开。现将有关事项通知如下:

一、活动主题

驱动未来 科教报国

二、组织单位

主办单位:江苏省人力资源和社会保障厅

承办单位:中国矿业大学

联办单位:徐州市委组织部、人才工作领导小组办公室、徐州市人力资源和社会保障局、共青团徐州市委员会、徐州市青年联合会

三、时间地点

会议时间:2024年5月16—19日

会议地点:中国 江苏 徐州

四、参会人员

在能源资源领域面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家“双碳”“深地科学与工程技术”“智慧矿山”“应急管理”等重大战略需求的专家学者、博士后合作导师(包括但不限于能源矿业、安全与管理、材料化工、地质测绘、土木与智能建造、信息与制造等领域),博士后国际交流计划入选者,符合中国矿业大学行健博士后引进标准的青年学者、博士后、博士生,政府和高校博士后工作管理人员以及相关联合培养单位代表等。

五、活动内容

采取特邀报告、分组研讨及人才对接等多种形式开展。

(一)特邀报告:邀请两院院士、专家学者、领军人才作引领性专题报告。

(二)分组研讨:根据学科领域,围绕特定主题开展分组研究报告、自由研讨。

(三)学术交流:面向青年学者、博士后、博士生等征集优秀学术论文,进行学术成果展示与交流。

(四)人才对接:组织青年学者、博士后、博士生代表等与联合培养单位开展技术和人才的展示、交流、对接、洽谈。

(五)联合培养单位以及创新实践基地考察:组织青年学者、博士后、博士生代表等到联合培养单位、博士后创新实践基地以及相关科研机构参观、考察。

六、活动安排

5月16日(周四):全天报到,报到地点:徐州喜来登酒店;

5月17日(周五)上午:开幕式、特邀报告、政策宣讲;

5月17日(周五)下午:分组研讨、学术交流、博士后工作发展研讨;

5月18日(周六)上午:联合培养单位发布揭榜领题项目,参会青年学者、博士后、博士展示研究成果,开展交流对接;

5月18日(周六)下午:联合培养单位以及创新实践基地考察;

5月19日(周日)离会。

七、其它有关事项

(一)本次活动不收取注册费、会务费。

(二)参会专家差旅费、住宿费由承办单位承担。

(三)经报名并确认参会的青年学者、博士后、博士生,由承办单位按照国内参会学者1000元/人、海外参会学者5000元/人的额度标准,根据相关财务规定实报实销差旅费,并承担住宿费。

(四)其他人员差旅费、住宿费自行承担。

(五)参会人员参会期间的餐饮统一安排。

(六)请所有拟参会人员于2024年5月10日前完成报名。报名方式:通过扫描二维码填写个人基本信息,提交报名注册。中国矿业大学通过发送邀请函的方式,确定参会人员。

联系人:张老师;联系电话:0516-83590200

 

 


 

 

 

 

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学术会议

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第十三届全国流体力学学术会议通知(第二轮)

第十三届全国流体力学学术会议定于2024年8月9日至13日(9日全天报到)在哈尔滨召开。哈尔滨工程大学承办,极端海洋环境波动场前沿科学中心、水声技术全国重点实验室、船舶结构安全全国重点实验室、智能海洋航行器技术全国重点实验室和水动力学全国重点实验室协办。会议旨在交流流体力学领域最新研究进展、促进流体力学学科发展、繁荣流体力学科技事业。热忱欢迎广大从事流体力学及相关领域研究的专家、科技工作者以及研究生踊跃投稿,并莅临本届盛会!

一、会议主题

本次会议将设有湍流与稳定性、水动力学、渗流力学、实验流体力学、计算流体力学、工业流体力学、高温气体动力学、微纳尺度流动、磁流体力学、多相流与非牛顿流体力学、跨水空界面流体力学、水下爆炸力学、风工程与空气动力学、智能流体力学、地球流体力学、流固耦合力学和散热流体机械共十七个分会场,围绕流体力学的前沿科学问题,紧扣流体力学学科发展未来趋势和国家重大需求,为广大流体力学及相关领域研究的专家、科技工作者以及研究生提供学术交流和科研合作的平台。

二、会议投稿

投稿者请于2024年5月20日前,将不超过一页A4纸的论文摘要通过第十三届全国流体力学学术会议网站提交,网站网址:https://ncfm13.hrbeu.edu.cn提供论文摘要和全文的模板下载。在菜单“征文投稿” 中查看投稿须知, 在线提交论文摘要及全文时请选择对应分会场。摘要经审核后,将及时通知作者录用结果。摘要录用并正式注册缴费后,即可参会作口头报告或墙报展示。(注:散热流体机械分会场全部为邀请报告,由华为技术有限公司负责组织,会议地点为华为公司松山湖基地,时间为2024年8月15日,如不参加主会场会议、仅报名散热流体机械研讨会无需缴纳注册费。)

本次会议摘要集在会后将由中国力学学会出版,会议论文集将不正式出版,仅提供电子版供参会者内部交流使用。会后若未作其他说明,作者可自行处理会议论文的全文稿件。

三、会议组织机构(按姓氏拼音排序)

分会场负责人:

湍流与稳定性:杨越 苏彩虹

水动力学:王本龙 宁德志 胡海豹 邓见 倪宝玉

渗流力学:刘曰武 张凯

实验流体力学:刘应征 潘翀

计算流体力学:李新亮 袁先旭

工业流体力学:王晶 张宇宁 刘宇 张宇飞

高温气体动力学:王春 杨云军 韩桂来 滕宏辉

微纳尺度流动:司廷 刘赵淼

磁流体力学:钟云波 吴健

多相流与非牛顿流体力学:余钊圣 魏进家

跨水空界面流体力学:段慧玲 潘光 王一伟 王诗平

水下爆炸力学:张阿漫 刘建湖 王成 张桂勇

风工程与空气动力学:陈文礼 赖马树金 高东来 徐枫

智能流体力学:张伟伟 毛雪瑞 何创新 张鑫磊

地球流体力学:夏克青 陈旭 钟锦强 王 展

流固耦合力学:万德成 杨国伟 王士召 熊骋望

散热流体机械:侯江东 梁冠殷 曾翰轩 郭金淼

四、重要时间节点

论文摘要投稿截止:2024年5月20日

论文摘要接收通知:2024年5月30日

论文全文投稿截止:2024年6月30日

论文全文接收通知:2024年7月15日

五、会议地点

主会场:黑龙江省哈尔滨市南岗区华旗酒店。

散热流体机械分会场:东莞华为松山湖基地。

六、会务组联系方式

总体协调:熊骋望(哈尔滨工程大学)13820958301

注册投稿:周超伟(蔻享学术会务)18322289382

财务发票:李晓彤(哈尔滨工程大学)15904606403

住宿餐饮:刘冰冰(哈尔滨工程大学)18646562143

会场服务:郭慧丽(哈尔滨赛诺会展)13664604135

散热流体机械分会场:侯江东(华为)15010036819

会务组联系邮箱:ncfm13@hrbeu.edu.cn

 

 

 

 

第四届低温等离子体基础研讨会通知

受中国力学学会等离子体科学与技术专业委员会和低温等离子体基础专业组委托,拟于2024年5月17-19日举办第四届低温等离子体基础研讨会,本届会议由北京印刷学院承办。

本次会议的宗旨是:针对国内外低温等离子体基础研究的新进展、新方向,加强高校、研究院所科研人员的交流与沟通,展示低温等离子体基础研究现状,凝练低温等离子体重要研究方向,探讨低温等离子体与其它学科交叉融合中的学科基础问题,展望低温等离子体基础研究的未来发展方向,促进我国低温等离子体科学技术的进步和创新。因此,本届会议将邀请部分高等学校和研究院所从事低温等离子体基础研究的教师、科研人员参加。

主办单位:中国力学学会等离子体科学与技术专业委员会,北京印刷学院

承办单位:北京印刷学院印刷与包装工程学院,等离子体物理与材料研究室

一、会议主题

低温等离子体基本理论模型

低温等离子体数值模拟方法

低温等离子体与物质相互作用机理

低温等离子体实验诊断

低温等离子体应用研究

二、会议形式

本次研讨会以报告和座谈讨论的形式进行。报告的内容可以是最新的研究成果,也可以是关于上述主题的新思想与新方法,或者研究前沿的综述。

三、组织委员会

会议顾问:张菁、王友年、陈强

会议主席:宋远红

执行主席:刘忠伟

组委会成员:王海兴、黄河激、石建军、吴雪梅、李和平、钟晓霞、袁方利、欧阳吉庭、郑捷、聂秋月、孟显、倪国华、刘永新、郭颖、李雪辰、高飞、王伟宗、孙安邦、谭畅、刘定新、刘大伟。

本地组委会:王正铎,桑利军,程久珊,张海宝,刘博文

四、会议地点及日程

会议地点:北京市大兴区兴华大街二段1号北京印刷学院新创大厦学术交流中心第一会议室

会议日程:5月17日全天报到,18日全天和19日上午研讨

推荐住宿酒店:

格林豪泰(北京市大兴区清源北路圣和巷1号院1号楼店)

喆咖酒店(北京市大兴区清源路地铁站店)

桔子酒店(北京市大兴区清源路地铁站店)

备注:以上推荐的酒店距离会场步行距离均在1公里以内。会务组可统一帮忙预定格林豪泰酒店,如需入住格林豪泰酒店,请于5月12日前联系会务组。如住宿其它酒店,请各位专家提前通过携程、去哪儿等小程序预定。

五、会议注册缴费

会议注册方式:拟参会人员请填写附件的参会回执,并于2024年5月12日前将参会回执发送至会务联系邮箱hbzhang@bigc.edu.cn。

会议注册费用:本次会议收取注册费用1000元,会议代表食宿费及往返旅费自理。会议承办方提供会场租赁等有关费用。

会议缴费方式:本次会议注册费委托北京鑫昌餐饮管理有限公司代为收缴,收款信息如下(汇款时请务必备注“等离子体+姓名”):

(1)银行汇款/手机银行转账

单位名称:北京鑫昌餐饮管理有限公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司北京郁花园支行

帐号:11001175900053002677

 

 




 

 

 

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招生招聘
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Immediate postdoctoral position in soft robotics at USC

 

The Zhao Research Group(https://sites.usc.edu/zhaogroup/) in the Department of Aerospace and Mechanical Engineering at University of Southern California is seeking applications for an immediately available postdoctoral position in soft robotics. The objective of this project is to develop novel dexterous soft robotic manipulators incorporating advanced sensors, actuators, and closed-loop control. This is a fully funded position with an initial appointment of one year, with a strong potential for extension to 2-3 years.

Applicants should have a Ph.D. degree in mechanical engineering, materials science and engineering, electrical engineering, or other related disciplines. Prior research experience in soft robotics is also required.

Interested candidates are encouraged to email Prof. Hangbo Zhao (hangbozh@usc.edu) with your CV (with contact info for at least 2 references) and relevant publications in soft robotics.

 

 



 

 

 

Post Doc Experimental Mechanics - Cambridge UK

A position exists, for a Research Assistant/Associate in the Department of Engineering, Cambridge University to work on Experimental Mechanics.

We are starting a new project with the aim to transform the design of engineering components from one based on selecting a best single material to one in which material properties and compositions are treated as continuous, spatially varying quantities. The project will amongst other things use (i) lab-based flux enhanced tomography for full field measurement of deformation fields and X-ray diffraction measurements of volumetric stress coupled to novel specimen designs, and (ii) associated data-driven material model discovery techniques. We are looking a research associate/assistant to work in the experimental aspects to the project which will involve insitu material testing within X-ray tomographic setups, design of these setups as well as analysis of the associated measurements.

The project is a collaborative project being conducted along with partner universities in the US. The role holder is expected to not only collaborate extensively within the research group at Cambridge but also our external partners. This includes regular meetings, joint publications etc. The role holder is also expected to assist with grant administration and in writing reports for funding bodies.

The skills, qualifications and experience required to perform the roles are wide. The specific skills include a good working knowledge of X-ray measurement techniques, mechanical measurement methods and digital correlation methods. The applicant will have obtained or be close to obtaining a PhD in Mechanical Engineering or a related field with a strong background in continuum mechanics.

Appointment at Research Associate level is dependent on having a PhD. Those who have submitted but not yet received their PhD will be appointed at Research Assistant level, which will be amended to Research Associate once the PhD has been awarded.

Salary Ranges: Research Assistant: £29,605 - £33,966 Research Associate: £36,024 - £44,263.

Fixed-term: The funds for this post are available for 24 months in the first instance.

 

 


 

 

 

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    学术期刊

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《力学学报》

2024年 第66卷 第3期

 

双层插值边界面法研究进展

  张见明,肖榕雄,柴朋飞,张冲,朱腾飞,王龙豪

微纳尺度流动与界面流动专题序

  关东石,司延

分岔结构处双乳液滴的动力学特性研究

  刘赵淼,孙超,王翔

声场操控微颗粒图案化实验研究

  李玉洋,宁宏阳,王紫阳,张忠强

自由分子区内的非球形颗粒曳力计算

  常心泉,张克学,王军,夏国栋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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网络精华
 

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中新教育|再度“霸榜”亚洲大学榜单,国际智库专家:中国高校正力争全球顶尖

(摘自中国新闻网)

 

中新网5月1日电 5月1日,2024年泰晤士高等教育亚洲大学排名榜单正式揭晓,中国高校在前十名中占据了七席。

榜单显示,清华大学、北京大学再度蝉联了该榜单的前两位,上海交通大学、复旦大学由此前的并列第9跃升至第7和第8名,浙江大学由去年的第12名前进至第9,首次进入亚洲前十。香港大学和香港中文大学分列第6和第10位。

作为知名的世界高等教育智库,泰晤士高等教育排名是评估大学及区域高等教育发展状况的重要依据。据悉,此次排名基于泰晤士高等教育世界大学排名的评估体系,采用了17个不同的绩效指标,涵盖教学环境、研究成果、与产业联系等多个方面。

“当前,中国拥有世界一流的研究和教育体系。”泰晤士首席全球事务官菲尔·巴蒂(Phil Baty)在接受中新教育采访时表示。

健全体系吸引全球研究人才

近年来,高等教育迎来了令人瞩目的发展和变革。随着国家实力的不断增强,高等教育体系也日益成熟和完善。各种形式的高等教育在学总规模呈现出增长态势,从2021年的4430万人增加到2023年的4763.19万人。这些数字表明,高等教育已经迈入大众化阶段,并且正在向普及化阶段迈进。

近年来,中国加大对高等教育的投入,通过增加教育经费的投入,建设基础设施,扩大高校规模,逐步提高教育质量,改善教育条件。

菲尔·巴蒂表示,对顶尖大学的投入和支持,使得中国大学从世界各地吸引到大量优秀的学者,他们共同建设了一套强大的教育发展体系。这一成功经验不仅为世界各国提供了借鉴,也为全球教育合作与创新注入了新的动力。

同时他认为,中国已成为全球高等教育和研究的世界强国,这主要归功于高校在全球性问题和重大领域上的专注,尤其是在医疗保健、人工智能、技术等领域,都处在世界领先地位。

在此次最新发布的亚洲大学排名中,中国内地高校的平均排名上升了26.7位。

而这可能还仅仅是个开始,提及正在编制的《教育强国建设规划纲要》,菲尔·巴蒂说:“即便在教育建设方面取得了非常显著的进步后,中国高校仍在不断改进和发展建设,这为中国高等教育的发展提供了有力支撑。”

未来发展:共赢合作,力争全球“顶尖”

从分项指标上看,中国高校在原创性和前沿性研究方面展现出明显优势,这也是近年来在包括泰晤士高等教育排名及整体声誉上,中国高等教育取得长足进步的主要原因。

在绝大多数指标上,中国高校取得了优于亚洲平均水平的成绩,但在“国际合著”方面仍有提升空间。

菲尔·巴蒂认为,加强国际合作是中国高校未来发展的重要方向之一。通过与国际一流大学开展合作研究、学术交流等活动,共同研究和知识共享,能够应对气候变化、流行病等全球性挑战,为解决全球性问题和人类发展贡献更多的智慧和力量,共同推动全球高等教育事业的发展。

随着国家对高等教育的持续投入和改革创新的不断推进,菲尔·巴蒂相信,中国高校将在未来的表现中取得更加优异的成绩,中国高校在全球高等教育领域的地位将继续提升。未来,也许会看到中国的高校与哈佛、斯坦福、牛津和剑桥并列世界前十。

同时他强调,希望未来世界教育发展水平的主要特征是从西方绝对主导到更加公平、更加平衡的体系的缓慢转变,为亚洲的高校在世界舞台赢得一席之地,这将是一个长期潜力发展的过程。

 


 

 

拔尖创新人才生源选拔评价亟待多维“升级”

(摘自中国科学报)

 

近期,“强基计划”试点高校陆续发布了2024年“强基计划”招生简章。“五一”假期前,报考考生也已完成网上报名。这意味着新一轮“强基计划”的生源选拔环节已经启动。

2020年1月,教育部发布《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》,决定在部分高校开展基础学科招生改革试点,即“强基计划”。该计划主要选拔有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生,为国家重大战略领域培养后备人才。

科学选拔各类人才是我国自2014年启动的新高考综合改革工程中的核心任务之一。其中,随着“教育强国”战略的实施,如何有效搜寻拔尖创新人才,引发社会各界的关注。近10年来,我国高校对拔尖创新人才的选拔,从自主招生到“强基计划”都遵循了综合评价的基本思路,即不囿于高考分数,而是结合多元手段考查学生的知识、能力和素质。

在笔者看来,为更好支撑国家战略需要,“强基计划”的实施应在总结、借鉴已有经验的基础上,进一步优化生源选拔环节中的综合评价机制。

明确录取标准,聚焦专业素养

录取标准是招生理念的核心体现,也是把控生源质量的航标。纵观目前国内高校针对“强基计划”的招生简章,写明“招收综合素质优秀、成绩优异或在基础学科拔尖的学生”者不在少数,但这种表述的概念和标准仍显泛化。

根据“强基计划”的定位,专业素养,即从事基础学科和关键领域研究所必备的品格和关键能力,应成为核心录取标准。

具体而言,专业素养应包括与专业有关的三大维度,以及在此之下的6类因素——“志趣(志向、兴趣)”“禀赋(已有成就、发展潜力)”“品质(个性品质、共性品质)”。

这其中,“志趣”是学生志向与兴趣的组合,志向指学生具有服务国家战略的抱负和使命感,兴趣指学生热爱所选专业,对其具有专注力和探究欲;“禀赋”是学生已有成就和发展潜力的组合,前者为学生在具体专业上展示出的水平和已取得的成绩,后者为学生进入学科拔尖人才培养体系后,具有获得成功并作出贡献的潜能;“品质”包括具体专业所需的个性品质,如生物科学强调生命观念、历史学强调大历史观,以及跨越专业差异的共性品质,如分析解决问题的能力、创新思维、表达能力。

丰富考核手段,获取充分信息

当前,“强基计划”的程序设计相对周全,但在考核手段上,以“高考+校考”的形式为主、综合面试与体育测试为辅的手段并不具有很明显的多元性,导致录取的决策依据有限。

在这方面,高校在明确录取标准后,应进一步丰富考核手段,获取有关专业素养的最充分、最真实的信息,进一步提高对大学学业成功和发展潜力的预测效度,以精准筛选出理想生源。

具体而言,针对学生专业志趣是否坚定的考查,可以通过查看学生课外活动和社会实践经历的方式实现。如果考生主动利用各种机会,积极、深入且持续地参与和专业相关的活动,如学科夏令营、社团、田野调查,或者利用专业知识开展志愿服务、进入大学实验室实习等,往往表明学生对专业具有内发的热情和发展志向。此类学生在入学后,通常也能够继续保持志趣。

此外,高校还可要求学生提交个人陈述或由高中教师开具的推荐信,以寻找考生真正喜欢报考专业的更多证据,并从中甄别考生与本校专业特色以及“强基计划”培养方案是否具有足够的匹配度。

针对学生专业禀赋与学术品质的判定,可以综合使用量化与质性评价手段进行交叉验证。

一方面,对照各类标准化或非标准化专业测验的成绩,如高考、高中学业水平考试、高校自行组织的入学考试,以及社会化的权威学科竞赛等,高校可通过量化的数字指标,帮助选拔者区分众多有相似学业成绩和高考成绩的考生,从而提高筛选的精准度。

另一方面,通过综合素质评价档案、写作水平、面试表现等质性的非数字因素,高校也可以实现对学生专业品质及发展潜力等全面、深入的了解。

具体而言,高校应依据本校的招生理念与专业要求,细致查看学生高中综合素质评价档案记录的描述性信息,并结合其他手段进行深度挖掘与查漏补缺。在掌握考生修读相关课程的门数、难度、内容、学习表现、成绩变化趋势、研究性学习、创新成果,以及社会实践中形成的作品等信息的同时,高校可根据学生过去的表现,推断其未来的潜力。

提升评价效度,发挥面试价值

作为一种重要的测量工具,考试具备可比、高效的优点,但在甄别和获取学生发展潜能、专业志向、贡献能力、匹配度等方面有明显的局限性。因此,在“强基计划”的生源选拔环节中,综合面试作为考查学生科研潜质与创新素养的重要手段,得到了广泛应用。

然而,当前“强基计划”的面试环节设计更倾向于程序公正,相比之下,对如何保证面试评价结果信效度则考虑不足,例如,是否注重评价者间信度、是否精心设计面试问题等。

深度面试是选拔者亲自了解和验证学生“是谁”、与高校是否匹配的最佳途径。基于其“主观性”的特质,高校对面试的形式、内容和评价规则都应作专门设计。

例如,可由3~5位专家在20~30分钟内共同面试一位考生。面试既要有专业考查,如回答专业问题、描述一段科研经历、分享专业书籍读后感,也要有综合考查,如就考生的综合素质评价档案、提交的个人陈述等有针对性地发问。

这其中,专业问题的设计可侧重测试考生能否应用逻辑和推理回答没有学过的问题,答案没有对错之分,而在于评价思维能力和学术潜力。

同时,实施面试者应该接受培训,提前熟悉评价准则,并接受规范评价过程的集中“实战”模拟,以减少主观判断误差,避免个人的偏见以及评价风格影响评价结果。

(作者系华东政法大学中国法治战略研究院副教授)

 

 

 

 

 

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