境外开放课程——按学科专业列表
开放课程自然科学物理学::

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Learning Dynamic Locomotion Skills for Terrains with Obstacles[学习障碍地形的动态移动技能]
   Michiel van de Panne(不列颠哥伦比亚大学) 由于状态空间和动作空间都是高维和连续的,因此使用强化学习来培养铰接图形的运动技能具有挑战性。在这项工作中,我们学习了具有间隙、墙壁和台阶序列的地形上动...
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Nanofabrication Technology: A View of the Future[纳米制造技术:未来展望]
   Grant Willson(德克萨斯大学奥斯丁分校) 格兰特·威尔森(Grant Willson)在一次涉及半导体的解剖和历史的演讲中,就工业界是否能够继续改进这一最有用的发明提出了一些具有挑衅性的想法。 他描述了微型...
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Nanofriction: Mechanical Non-equilibrium Physics[纳米摩擦:机械非平衡物理]
   Erio Tosatti(阿布杜斯萨拉姆国际理论物理中心) 摩擦和耗散非常重要,通过模拟和理论在纳米尺度上的耗散和滑动摩擦留下的痕迹,可以帮助理解和预测一些物理现象,从而为盲人提供一种光谱工具。除此之外,建立某...
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Nanophotonics: Discovering the Magic of Light in Nanostructures[纳米光子学:发现纳米结构中光的魔力]
   Evelyn Hu(哈佛大学) 伊芙琳·胡(Evelyn Hu)仔细描述了如何利用纳米元件设计和制造新一代光学材料。她希望利用“纳米结构中光的魔力” 胡女士完成了探索和开发不同光学材料特性的研...
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Design and development of novel titania nanotubes based photo(electro)catalytic reactor[新型二氧化钛纳米管光(电)催化反应器的设计与开发]
  Luka Suhadolnik(约瑟夫·斯特凡研究所) 基于光电催化技术,设计并组装了一种新型高效的水和空气净化光(电)催化反应器,可在不使用任何有害氧化剂的情况下完全降解有机污染物。反应器的活性部分由纳米...
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Superconductivity: Electron-phonon Coupling and Unconventional Pairing with Repulsive Interaction[超导性:电子-声子耦合和具有排斥作用的非常规配对]
   Viktor Kabanov(约瑟夫·斯特凡研究所) 寻求更好的超导体,具有更高的转变温度,在更高的磁场下运行,并导致更高的临界电流,是凝聚态物理学的主要挑战之一。在巴丁-库珀-施里弗超导电性理论中,电子形...
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Lecture 8: Op-Amps[第八讲:运算放大器]
  Dennis Freeman(麻省理工学院) 在本课程中,我们将介绍运算放大器(运算放大器)。运算放大器为电路提供了新功能,引入了相关源,并允许电路设计和图表中的模块化和抽象化。 运算放大器使我们...
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Singularnost?[奇异的?]
  Marko Uršič(卢布尔雅那大学) 奇点的概念起源于严格的科学:在数学中,奇点被定义为一个函数值未定义的点(即它是无限的),而在物理学中,这一点仅仅是假设的,例如。黑洞中心的奇点,时空被...
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Droge med mladostniki[青少年中的毒品问题]
  Zarja Muršič;Ester Heath;Andreja Drev(约瑟夫·斯特凡研究所) 如何深入了解斯洛文尼亚青年的药物使用情况?最常用的流行病学人口方法是调查问卷。但是,当人们有时夸大自己的答案,然后把它们隐藏起来时,情况又会怎样呢?因...
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Vloga medicinske fizike v času natančne medicine[医学物理学在精确医学时代的作用 ]
  Robert Jeraj(威斯康星大学) 医学物理学与医学密切相关;因此,它也朝着类似的方向发展。医学,特别是肿瘤学的主要趋势是个性化治疗。对疾病状况的更准确描述导致了所谓的“精确医学”。当然...
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Placebo: zavajanje ali zaveznik v zdravljenju[报酬:欺骗或治疗中的盟友 ]
  Maja Bresjanac(卢布尔雅那大学) 在每一种治疗情况下,除了积极的治疗措施外,心理社会环境的组成部分也会对患者产生影响。当环境的影响有利于改善患者的福祉和健康时,我们可以讨论安慰剂的反应...
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Lecture 20 - Electronic and Vibrational Spectroscopy[第20讲-电子和振动光谱学]
   J. Michael McBride(耶鲁大学) 含时量子力学显示了不同能量的混合轨道如何引起电子振动。将1s与2p混合会产生一种可以吸收或产生光的振动,而将1s与2s混合会产生与光不相互作用的“呼吸”。许多...
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NanoMagnet Logic[纳米磁逻辑]
   Wolfgang Porod(圣母大学) 我们介绍了使用物理耦合纳米磁铁阵列实现逻辑的最新结果。比特的二元状态由单个磁畴纳米磁铁元件的磁化状态表示,逻辑是通过它们之间的直接物理相互作用实现的。...
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The Atmosphere, the Ocean, and Environmental Change[大气、海洋和环境变化]
  Ronald B. Smith(耶鲁大学) 本课程探讨控制地球大气、海洋和气候的物理过程。构建质量和能量预算的定量方法。主题包括云、雨、严重风暴、区域气候、臭氧层、空气污染、洋流和生产力、季节、...
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Cosmic Origin of the Chemical Elements[化学元素的宇宙起源]
  Prof. Anna Frebel(麻省理工学院) 我们周围的一切都是由不同的化学元素组成的:碳、硅、铁和元素周期表中的所有其他元素。较轻的元素大部分是在大爆炸中产生的,但其余的是(并且是)在恒星内部和...
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