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哈佛医学院博士宋一桥做客“王天眷讲坛”第二十二讲

2017-09-01 武汉物理与数学研究所
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  8月31日,中国科学院武汉物理与数学研究所“王天眷讲坛”第二十二讲举行,宋一桥作为本次报告主讲嘉宾,作了题为Porous Media,Magnetic Resonance and Machine Learning的精彩报告。此次讲坛由副所长周欣主持,武汉物数所所长刘买利向宋一桥颁发了“王天眷讲坛讲席教授”的聘书和铭牌。

  宋一桥1985年毕业于北京大学,1991年在美国西北大学获博士学位,而后在加州大学伯克利分校从事博士后研究,是斯伦贝谢-道尔研究中心的科学顾问,同时也是麻省总医院——哈佛大学医学院Martinos生物医学成像中心的科学家,美国物理学会会员和Journal of Magnetic Resonance编委,在Nature、 Science、 PRL、JMR等刊物上发表近百篇学术论文。他的研究致力于发展低场NMR/MRI方法与仪器来分析复杂材料与流体,特别是多孔介质与生物组织中的扩散动力学的物理机制,以及多维实验方法和数值反演算法。这些多维实验已广泛应用于研究与工业领域。宋一桥目前感兴趣的领域是将贝叶斯理论,不确定性和机器学习用于实时优化NMR/MRI的数据采集,以提高实验的速度与质量,改善系统的鲁棒性与自动化程度。

  多孔介质广泛地存在于自然界中。木材、土壤、岩石都是多孔介质,探究这些介质的性质对生命、环境科学的研究具有重大意义。宋一桥以多孔介质为切入点,结合NMR/MRI方法介绍了石油开采过程中,如何利用多维实验去分辨石油与水,不同物质的扩散系数与分子量的关系,以及在多孔介质中扩散呈现出的非高斯性。随后,针对石油勘探中使用的低场谱仪,宋一桥介绍了一种小型化的NMR谱仪,仪器的磁体为永磁体,信号发射、接收与处理的相关电路全都集成在了一块芯片中。而在实验的算法上,宋一桥介绍了他目前正从事的机器学习领域,对于NMR这样的多参数实验,让机器通过前一次实验的结果来预测下一次实验所需要设置的参数,几次迭代之后便可以得到准确的数据拟合结果。

  宋一桥深入浅出的报告给大家留下了深刻的印象,他就大家关心的问题一一详细解答,和与会师生展开了深入的交流讨论。

宋一桥作报告

打印 责任编辑:陈丹

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