研究

 

关于我们的研究

我们在生物信息学、机器学习、智能医疗、计算机网络、实时系统、人工智能、机器人、交互式计算机图形学和可视化领域进行前沿计算机科学研究,并在控制、纳米和光电子、通信、天线、GPS和导航相关主题方面进行创新电气工程研究。我们的主要EECS研究单位,航空电子工程中心和科学计算和沉浸式技术中心,积极参与与工业和政府机构赞助的研究。

我们的研究单位

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    航空电子工程中心


    俄亥俄大学的航空电子工程中心进行着世界上最重要的航空电子相关研究。我们的工作有助于保持国家空域系统的安全,并进一步发展下一代航空运输系统。

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    科学计算和沉浸式技术中心


    从今天的医学成像技术到明天的超级计算机,科学计算和沉浸式技术中心开展基础研究,以开发信息技术的新应用和进步。

更多关于EECS研究

研究主题

算法与复杂性理论

算法为大多数(如果不是全部的话)计算机科学提供了基础。有效的算法解决方案决定了诸如网络搜索之类的实际应用是否适合在国家或全球范围内进行扩展。这就是我们研究算法和复杂性理论的实际原因。

Russ学院目前的研究重点是计算难题的参数化和基于实例的算法解决方案,生物信息学领域内问题的算法解决方案,以及使用证明助手构建计算机验证算法以及计算机验证性能保证的算法研究。

教师研究人员

人工智能

人工智能体,如今天的智能手机个人助理或未来的自动驾驶汽车,需要能够理解他们的环境,以便以智能的方式行事。Russ学院的教师在计算机视觉和自然语言处理等人工智能领域进行创新研究,同时也在基础机器学习和模式识别技术方面做出了新的贡献。

这些创新的高度影响是基于EECS教师所追求的人工智能研究与越来越多的不同应用领域(包括健康、计算机体系结构、软件工程和自动驾驶汽车)之间的互利互动。

这些创新的高度影响是基于EECS教师所追求的人工智能研究与越来越多的不同应用领域(包括健康、计算机体系结构、软件工程和自动驾驶汽车)之间的互利互动。

教师研究人员

自动驾驶汽车,机器人和控制

无人驾驶飞机、无人船、自动驾驶汽车、自动行星探测器等自动驾驶车辆和机器人正在成为现实,并有望在技术成熟和经济回报方面实现巨大的未来增长。

所有这些自主代理都有一个共同点:在不同的命令层次和不同的反应时间尺度上的反馈控制/决策循环。每个反馈循环都需要:一个命令/目标生成器,它可以是人类操作员,也可以是驻留在决策层次更高层次的计算智能;一组传感器,用于评估agent的情况和状态;决策者或控制者,根据命令和感知的情况/状态之间的差异,以及智能体的能力和特征,使用计算算法提出行动;还有一个执行器来执行这个动作。

前三个项目也被称为制导、导航和控制(GNC),最后一个项目是一个反馈回路,控制决策作为其制导命令。Russ学院的控制系统小组使用动力学、混合系统、机器认知、人工智能和神经网络等理论研究和开发GNC算法,并将其应用于自动驾驶汽车和机器人。

教师研究人员

航空电子与导航

罗斯学院的教职员工与美国联邦航空局(FAA)和美国国家航空航天局(NASA)等机构以及私营企业合作,在航空相关电子和导航领域开展世界领先的研究。作为俄亥俄大学航空电子工程中心的一部分,他们的工作不仅提供技术数据,而且为导航和着陆系统、监视、飞行控制和全球其他挑战提供定制的、按需的实用解决方案。

生物医学信息学

Russ学院生物医学信息学研究人员在对健康和福祉有高潜在影响的领域进行最先进的电气工程和计算机科学研究。

在智能健康实验室,研究人员推动机器学习的界限,以帮助管理1型糖尿病。其他教员专注于机器视觉,开发新技术来跟踪痴呆症的进展和诊断糖尿病视网膜病变。

Vital实验室的研究人员开发了iPad应用程序来帮助患者控制偏头痛。最后,生物信息学研究人员寻求加强对生命本身的科学理解——他们开发新的软件工具来帮助生命科学家完成诸如发现疾病的生物标志物之类的任务。

有关这些和其他生物医学信息学项目的更多信息可在个别实验室或教师网页上获得。

计算机系统、软件和安全

计算机系统无处不在,从我们的手机和笔记本电脑到汽车、飞机,甚至是智能恒温器等“物联网”设备。Russ学院研究计算机系统、软件和安全的教师在电气工程和计算机科学方面进行前沿研究,这将使未来的系统更可靠、更安全、更容易使用。

他们的研究领域包括可重构硬件和片上网络;软件定义、无线和容忍延迟的网络;软件工程;分布式系统;编程语言;还有形式方法。

纳米电子学与光子学

纳米级光电材料和器件对于高度集成的电子和光子系统的进一步小型化和能力扩展至关重要。从新颖的太阳能电池技术和亚10nm晶体管架构,到印刷电子系统、片上通信、基于量子效应的磁光传感器和多核计算架构,Russ学院的教职员工积极参与正在进行的纳米和微技术革命。

这项多方面活动的共同点是,通过实验和建模/仿真方法更好地了解新材料、制造工具和设计原则,推动极其紧凑的电子和光学系统的可能性。在最先进的设备和计算工具的帮助下,未来纳米电子、光子和光电子系统的发展得到了州和联邦机构以及跨学科合作的支持。

赞助的研究

我们的主要EECS研究单位,航空电子工程中心和科学计算和沉浸式技术中心,积极参与与工业和政府机构赞助的研究。与美国国家科学基金会、AMD、联邦航空管理局、Northrup Grumann和美国空军等研究合作伙伴建立关系意味着我们有机会看到我们的发现如何影响人们的日常生活,无论是使我们的国家空域更安全,还是在金融和医疗保健领域开发虚拟学习环境。了解更多信息。关于我们的研究伙伴关系或成为赞助商,请联系Avinash Karanth主席。