新闻及香港科大故事

2020

新闻
研究, 科技及先进材料, 电子及计算机工程学, 生命科学, 阿尔兹海默症
应用自适应光学双光子内窥镜技术实现高分辨率深脑活体成像
以小型哺乳动物为模型的活体脑成像技术对于研究大脑的功能至关重要。然而大脑由数百亿个神经元组成,每个神经元都与成千上万个神经元通过突触相连。突触是神经元之间的交流位点,具有传递信息的功能。因此,为了真正理解神经元突触的动态相互作用机理,具有高空间分辨率的脑结构和功能成像技术是不可或缺的。 尽管目前已经有许多对大脑进行成像的方法,但它们都有相应的局限性。电子显微镜可以提供高空间分辨率,但不适合活体组织的成像。常见的非侵入性技术,例如CT,MRI / fMRI,PET和超声,其空间分辨率有限,不能对神经元乃至突触进行成像。光学显微镜能提供亚细胞分辨率并且对生物样品没有毒性,但其成像深度受到生物组织和成像系统引起的光学像差和散射的限制。因此,双光子显微镜仅适用于脑皮层区域的成像,而无法对皮层下和深层的大脑结构进行成像。 鉴于生命科学研究有更高成像能力的需求,香港科技大学(HKUST)的一组科学家将目光集中在实现突触分辨率的活体大脑成像上。电子与计算机工程系瞿佳男教授和研究与发展副校长及生命科学系晨兴教授叶玉如教授合作开发了一种新的成像技术——自适应光学双光子内窥镜——可以对深层大脑结构进行高分辨率的活体成像。值得关注的是,这项技术可用于揭示尚未被深入研究的大脑区域的功能。
新闻
人工智能, 高中生, 本科生
香港科技大学推出本港首个学士延伸主修课程
香港科技大学(科大)即将推出一个崭新的课程架构「Major + X」,为本科生提供一个额外的学位课程选择。揉合传统主修课程和新兴热门主题如人工智能(AI),这个全新的课程架构不但为学生提供更大的学习灵活度,并可让大学适时调整课程内容,令现存学科与新兴知识达至更佳融合,切合当下社会需要。 在这全新架构下,大学将于2021/22学年推出两个新课程,分别是理学A 组* -延伸主修人工智能(理学A组+AI) ,以及工程学—延伸主修人工智能(工程+AI)。获上述两个课程取录的学生将会于大学第二年选择理学A组或工程的主修课程,如物理、数学、计算器科学、土木工程或海洋科技等,并同时修读AI课程作为「延伸主修」。  科大本科入学小组委员会主席庞鼎全教授(左)和本科招生及入学事务处处长刘梦琳教授,介绍新课程架构「Major + X」的独特之处。 科大首席副校长倪明选教授表示:「在这数据时代,新科技和知识正以史无前例的速度不断蜕变,我们需把包括AI这种新知识融入现有体系中,让同学懂得如何于现实层面应用这些新兴技术。但就每一个新兴领域推出新课程未必最为有效,以主修物理的学生为例,他们会想学习如何利用AI分析数以十亿计、一瞬即逝的粒子数据;而主修土木工程的学生则希望透过AI找出最适合建筑计划的地点、物料及其相关风险等,这也是我们推出Major+ X的主要原因。」 
新闻
教育
科大开办工商管理博士课程
香港科技大学商学院(科大商学院)今天宣布开办工商管理博士课程。课程为期四年,让学员接受严谨的学术培训,掌握所需知识进行应用研究。 此卓越的课程专为有抱负的商界领袖、高级行政人员和创业人士而设,旨在提升他们的研究能力、深化知识、培养创新卓见,继而为商界和社会带来积极影响。 科大商学院院长谭嘉因教授表示:「科大多年来致力追求优越学术成就,成功在创校后不久便成为亚洲最备受推崇的商学院之一。我们很高兴开办新的工商管理博士课程,延续科大三十年追求卓越的承诺,进一步推动研究和发挥全球影响力。」 课程于2021年9月正式开课,横跨多个学科的核心和选修课程主要以兼读方式在周未期间进行,以四天为一个单元授课(共十六个单元)。整个课程要求学员完成55个学分,首两年专注课业和论文筹备工作,之后两年则着重论文研究和短期住校学习计划。 课程学术主任郑少辉教授称:「我们的目标是提升学员的应用商业研究能力,掌握不同商业领域的最新研究趋势。学员可受惠于本校的优势,包括国际化的教学团队、备受肯定的研究成就、以跨学科形式探讨新的课题,以及与商界领袖建立联系的机会。」 科大工商管理博士课程致力吸纳有意进修和有抱负的商界精英,让他们接受专业博士培训。入学基本要求包括本科学士学位(硕士学位为佳)、至少十二年担任管理层的经验,以及高水平的英语能力。课程截止报名日期为2021年5月1日。 课程数据和其他详情可透过以下方式查阅:http://www.dba.ust.hk/ 
新闻
奖项及排名, 土力工程学, 科学计算, 土木及环境工程, 计算机科学
Geotechnical and Mobile Computing Innovators Elected as Fellows of Royal Academy of Engineering
吴宏伟敎授(左)及许彬教授(右)分别当选英国皇家工程科学院院士及外籍院士
新闻
研究及科技, 先进材料
科大研究人员研发出世界上第一种传声玻璃材料
玻璃是一种隔音材料,但香港科技大学(科大)的研究人员近日却发现新方法,令玻璃也可以传声。有关发现不但為研发可於水底使用的手机及其他电子產品带来新机遇,亦為不同需求的建筑设计提供更大弹性。 绿线、红线和虚线显示了隔声玻璃於不同情况下的传声效果。 新型可传声玻璃的设计示意图。 由科大物理学系温维佳教授领导的研究团队利用共振原理,发现在两片玻璃之间有规律的挖出一个个空腔(见左图),会改变声波的振动模式,让声音得以穿越。透过调整空腔的大小和形状,便可以传送不同的音频,这个概念类似透过调整笛子孔洞的位置,以发出不同强度的音调。
新闻
实习, 学生发展, 社区参与, 社区
支援弱势社群抗疫
香港于7月中爆发新冠肺炎第三波疫情前,科大商学院二年级学生冯纪宁经常与救世军露宿者综合服务的员工一起在晚间进行外展服务,向无家者派发食物和生活必需品,有时多达每周三次,但因疫情严重,近来不得不减至每周一次。 香港于7月中爆发新冠肺炎第三波疫情前,冯纪宁经常在晚间进行外展服务,向无家者派发食物和生活必需品,有时多达每周三次。 疫情下,卫生及医疗服务缩减,露宿者深受影响。纪宁因此向他们伸出援手,免他们流落街头增加感染风险。 他说:「疫症对弱势社群的影响最大。很多之前从事饮食业的人失去工作,生活无以为继,别无选择下最终露宿街头。」 政府早前规定食肆须在晚上10时收市,连24小时营业的连锁快餐店亦不例外,一向夜宿快餐店的无家者因而无处容身,生活更加困难。纪宁于是开始为这家服务油尖旺区露宿者的非政府组织编制清单,详列当区可供使用的社区中心,希望在这个艰难时期助他们找到容身之所,暂解燃眉之急。 另外,他还负责管理该组织的社交媒体平台,并尝试以不同方法唤起公众关注露宿者问题。 纪宁是透过参与「公民伙伴实习计划」获安排于7月起在救世军工作。该计划隶属科大侍学行,旨在为同学提供服务社会的机会,从而促进个人成长。同学可于非政府组织实习或参与企业社会责任项目,时间由6周至12个月不等。尽管疫症带来种种限制,但今年参与计划的同学却展现了无比创意,以及继续服务社会的决心。
新闻
人文社科, 污染
COVID-19, City Lockdowns, and Air Pollution: Evidence from China (只供英文版本)
The rapid spread of COVID-19 is a global public health challenge. To prevent the escalation of its transmission, China locked down one-third of its cities and strictly restricted personal mobility and economic activities. Using timely and comprehensive air quality data in China, we show that these counter-COVID-19 measures led to a remarkable improvement in air quality. Within weeks, the Air Quality Index and PM2.5 concentrations were brought down by 25%. The effects are larger in colder, richer, and more industrialized cities. We estimate that such improvement would avert 24,000 to 36,000 premature deaths from air pollution on a monthly basis.
新闻
奖项, 创新, 研究及科技, 电子及计算机工程学
刘纪美教授荣获美国光学学会2020年度尼克•何伦亚克奖(只供英文版本)
Prof. Kei May LAU, Fang Professor of Engineering and Chair Professor of Electronic and Computer Engineering (ECE), has been selected as the 2020 recipient of The Optical Society (OSA) Nick Holonyak Jr. Award. She is recognized for significant contributions to hetero-epitaxy of compound semiconductors on silicon for future integrated lasers and advancing the field of light-emitting diode microdisplays.