Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2023
iduzel: 73115
idvazba: 89448
šablona: stranka_galerie
čas: 20.5.2024 12:42:56
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2023&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 73115
idvazba: 89448
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2023'
iduzel: 73115
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/73115
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2023

Harmonogram SVK 2023

  • Podávání přihlášek: 9. - 30. 10. 2023
  • Uzávěrka nahrávání anotací: 10. 11. 2023
  • Datum konání SVK: 23. 11. 2023 
  • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
446    Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

V případě, že byste chtěli finančním či věcným darem podpořit SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Fotorafie v galerii vlevo: Ondřej Poncar
Fotografie na Facebooku FCHI: Cyril Popek

Děkujeme všem sponzorům SVK 2023 na FCHI!

Zlatí sponzoři

 ◳ ZENTIVA (png) → (šířka 215px)
 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)
 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

Stříbrní sponzoři

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)
 ◳ nicolet logo (png) → (šířka 215px)
 ◳ msd (png) → (šířka 215px)

Bronzoví sponzoři

Věcné dary

Nejste zalogován/a (anonym)

Aplikovaná matematika, informatika a kybernetika I (A335 - 8:30)

  • Předseda: doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D.
  • Komise: Ing. Jan Kohout, Ph.D., Mgr. Šimon Axmann, Ph.D., Ing. Olga Rubešová (EATON), Ing. Tereza Svatoňová (ExPS), Petra Majerová (SIDAT)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Jakub Ciler M1 Ing. Jan Kohout, Ph.D. Klasifikace asymetrie v obličeji pomocí neuronové sítě detail

Klasifikace asymetrie v obličeji pomocí neuronové sítě

Při operaci rovnovážného ústrojí dojde k přerušení lícního nervu. Následná rehabilitace je závislá na pravidelných návštěvách lákaře, které ovšem nemusejí být dostatečně frekventované.  Z tohoto důvodu je snaha vyvinout aplikaci, která by pacientům poskytovala okamžitě a v domácím prostředí informace o jejich stavu.  Ten je vyhodnocován pomocí neuronové sítě implementované v Pythonu. Používají se konvoluční a plně propojené vrstvy pro extrakci a klasifikaci příznaků. Pro vyhodnocení sítě jsou využity charakteristiky jako F1 Score, Recall, Accuracy a Precision. Implementace zahrnuje také k-fold a leave-one-out validační postupy pro posouzení spolehlivosti modelu.
8:50 Milana Dejaková B2 Ing. Ondřej Studeník Vývoj nástroje pro analýzu CFD-DEM simulací detail

Vývoj nástroje pro analýzu CFD-DEM simulací

Ve spolupráci Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky a Ústavu chemického inženýrství je vyvíjen unikátní řešič umožňující simulaci unášení nepravidelných částic tekutinou, včetně interakcí mezi částicemi a částic se stěnami systému. Vyvíjený řešič je nadstavba otevřené C ++ knihovny OpenFOAM zaměřené na výpočetní dynamiku tekutin (CFD) a rozšiřuje jí o implementaci metody vnořené hranice a metody diskrétních elementů (DEM) umožňující simulaci pohyblivé pevné fáze. Vzniklý CFD-DEM řešič je schopen popisu zmíněných systémů až do 10 000 částic, kdy je pro každou částici vyhodnocena interakce s okolní tekutinou i případný kontakt s  jinou částicí nebo hranicí systému. Aby bylo možné využít aplikační potenciál nového CFD-DEM řešiče, je nutné ověřit správnost globální bilance, tedy zákony zachování. V této práci, prezentuji vývoj nástroje, který umožňuje analýzu průběhu simulace na základě načtení výpisu CFD-DEM řešiče. Načtená data jsou uspořádána dle času a individuálních částic a zpracována. Toto umožňuje verifikovat přesnost globální bilance a případně identifikovat nedostatky ve stávající implementaci CFD-DEM řešiče. Hlavním výsledkem této práce je automatizace třídění načtených dat a výpočet globální bilance energie těles s bližším pohledem na výpočet energie kontaktu.



9:10 Ivana Havlenová B2 Ing. Martin Isoz, Ph.D. Příprava výpočetního prostředí pro topologickou optimalizaci mikrofluidního čipu detail

Příprava výpočetního prostředí pro topologickou optimalizaci mikrofluidního čipu

Automatická optimalizace designu je klíčovým krokem při navrhování moderních zařízení s optimálními vlastnostmi. Jedním z takových zařízení jsou mikrofluidní čipy, které nacházejí stále větší uplatnění v průmyslu i medicíně, mimo jiné pro rychlou analýzu malého množství kapalin jako tzv. lab-on-chip. Cílem této práce je tvorba výpočetního prostředí, které umožní automatickou a robustní topologickou optimalizaci mikrofluidního čipu. Vlastnosti čipu se při optimalizaci vyhodnocují pomocí metody výpočetní dynamiky tekutin (CFD), kde se všechny kroky řešení od generace výpočetní sítě přes spuštění a kontrolu numerické simulace až po zpracování výsledků provádějí automaticky na základě scriptů v pythonu. Vývoj prostředí he hlavním předmětem práce. Dosažené výsledky prezentujeme na rozměrové optimalizaci mikrofluidního rozdělovače, kde je kritériem optimality minimalizace tlakové ztráty. Na tomto optimalizačním problému je testováno chování prostředí s využitím různých optimalizačních algoritmů.



9:30 Bc. Hana Josífková M1 Ing. Jan Vrba, Ph.D. Vývoj navigačního systému pro kontrolu a řízení trajektorie rakety detail

Vývoj navigačního systému pro kontrolu a řízení trajektorie rakety

Teorie řízení má široké spektrum aplikací od jednoduchého kontrolování hladiny v nádrži až po sofistikované systémy, mezi které patří například řízení auta bez řidiče, udržování ideálních podmínek v reaktoru či právě navigační systémy. Raketu s vlastním navigačním systémem, která je schopna se zorientovat pouze pomocí základních informací integrovaných přímo v ní, je poté daleko snazší řídit a dostat na požadované místo dopadu. Implementace simulačního programu pro odhad trajektorie letu rakety je realizována v jazyce Python. Samotný nagivační systém pro čip rakety je vytvářen v C++.
9:50 Bc. Jan Michna M2 Ing. Jan Vrba, Ph.D. Voice Pathology Detection detail

Voice Pathology Detection

Voice disorders detection nowadays relies on either very subjective doctor testing on expensive and uncomfortable surgery neither of which are optimal for screening and early disorder detection. Due to the huge improvement of computing possibilities as well as artificial intelligence and especially deep learning and convolutional neural networks a new method has presented itself in voice recording analysis. My work aims at developing an accurate method at detecting voice disorders as a result of numerous diseases. The method developed will be implementable into a mobile application available to the public thus aiding the medical facilities as well as offering significantly cheaper and more accurate results to the patients.
10:10 Bc. Eliška Paulíková M1 doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D. Návrh a konstrukce Pellobota pro manipulaci s drobnými objekty detail

Návrh a konstrukce Pellobota pro manipulaci s drobnými objekty

Manuální práce prováděná v laboratoři, jako je pipetování nebo přesun různých objektů z jednoho experimentu do druhého, může potenciálně zahrnovat značnou míru lidské chybovosti, kterou je těžké zcela eliminovat. Nejúčinnějším způsobem, jak tomuto riziku předcházet, je robotizace. V rámci předložené práce byl znovu uveden do provozu téměř deset let starý pipetovací robot Evobot, u kterého byla provedena nutná optimalizace softwaru. Evobot je založený na modulární robotice umožňující využívat rozhraní plug'n'play. Každý z pipetovacích modulů komunikuje díky plošným spojům (PCB), které ovládají krokové motory v jednotlivých modulech pomocí SPI komunikace. Řídící jednotkou je Arduino s rozšiřující deskou Ramps 1.4. Jeden z cílů této práce je vytvořit chapadlo pro manipulaci s drobnými objekty, s touto nadstavbou přichází i nový název Pellobot. Pro tento účel je nezbytné navrhnout a vytvořit model pomocí 3D tisku. Vytištěné objekty jsou poté umístěny do jednoho z původních pipetovacích modulů. V chapadle následně dochází k vytvoření vakua pomocí peristaltického čerpadla, které tvaruje spodní část chapadla podle tvaru přenášeného objektu, čímž umožní s daným objektem manipulovat.  



10:30 Bc. Jakub Seiner M1 Ing. Jan Vrba, Ph.D. Detekce poruch hlasu ze zvukových nahrávek detail

Detekce poruch hlasu ze zvukových nahrávek

Tento příspěvek pojednává o inovativním přístupu k využití adaptivních metod detekce novosti v oblasti zdravotnictví, a to konkrétně při analýze záznamu hlasu pacientů trpících hlasovou dysfunkcí. Detekce novosti sama o sobě již ve zdravotnictví své místo má, jako příklad lze uvést detekci demence nebo Alzheimerovy choroby z EEG signálu. Oba zmíněné příklady se vyznačují vysokou selektivitou a lze tedy předpokládat že i v problematice hlasových poruch může detekce novosti být vhodným řešením. V případě prokázání funkčnosti a vývoji vhodného softwaru pro automatickou diagnostiku těchto onemocnění by došlo ke sjednocení výsledků a vedlo ke kvalitnější léčbě. Doposud diagnostika využívala zejména experty, specializující se na tento typ onemocnění, kteří museli strávit podstatnou část svého studia a praxe, analýzou zasažených pacientů, což ale při vyhodnocování vede k subjektivnímu hodnocení. To by se v případě úspěchu mohlo stát minulostí a mělo by za následek snížení nároků na odbornost a tím i rozšíření kvalitnější péče.  

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení (01)
Vyhlášení (02)
Vyhlášení (03)
Vyhlášení (04)
Vyhlášení (05)
Vyhlášení (06)
Vyhlášení (07)
Vyhlášení (08)
Vyhlášení (09)
Vyhlášení (10)
Vyhlášení (11)
Vyhlášení (12)
Vyhlášení (13)
Vyhlášení (14)
Vyhlášení (15)
Vyhlášení (16)
Vyhlášení (17)
Vyhlášení (18)
Vyhlášení (19)
Vyhlášení (20)
Vyhlášení (21)
Vyhlášení (22)
Vyhlášení (23)
Vyhlášení (24)
Vyhlášení (25)
Vyhlášení (26)
Vyhlášení (27)
Vyhlášení (28)
Vyhlášení (29)
Vyhlášení (30)
Vyhlášení (31)
Vyhlášení (32)
Vyhlášení (33)
Vyhlášení (34)
Vyhlášení (35)
Vyhlášení (36)
Vyhlášení (37)
Vyhlášení (38)
Vyhlášení (39)
Vyhlášení (40)
Vyhlášení (41)
Vyhlášení (42)
Vyhlášení (43)
Vyhlášení (44)
Vyhlášení (45)
Vyhlášení (46)
Vyhlášení (47)
Vyhlášení (48)
Vyhlášení (49)
Vyhlášení (50)
Vyhlášení (51)
Vyhlášení (52)
Vyhlášení (53)
Vyhlášení (54)
Vyhlášení (55)
Vyhlášení (56)
Vyhlášení (57)
Vyhlášení (58)
Vyhlášení (59)
Vyhlášení (60)
Vyhlášení (61)
Vyhlášení (62)
Vyhlášení (63)
Vyhlášení (64)
Vyhlášení (65)
Vyhlášení (66)
Vyhlášení (67)
Vyhlášení (68)
Vyhlášení (69)
Vyhlášení (70)
Vyhlášení (71)
Vyhlášení (72)
Vyhlášení (73)
Vyhlášení (74)
Vyhlášení (75)
Vyhlášení (76)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (23)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (24)
Závěrečná oslava (26)
Závěrečná oslava (25)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (7)

Konference

BIII - Chemické inženýrství VIII (8)
BIII - Chemické inženýrství VIII (9)
BIII - Chemické inženýrství VIII (4)
BIII - Chemické inženýrství VIII (6)
BIII - Chemické inženýrství VIII (5)
BIII - Chemické inženýrství VIII (7)
BIII - Chemické inženýrství VIII (10)
BIII - Chemické inženýrství VIII (11)
BIII - Chemické inženýrství VIII (2)
BIII - Chemické inženýrství VIII (1)
BIII - Chemické inženýrství VIII (3)
BS4 - Chemické inženýrství II (4)
BS4 - Chemické inženýrství II (2)
BS4 - Chemické inženýrství II (1)
BS4 - Chemické inženýrství II (5)
BS4 - Chemické inženýrství II (3)
BS9 - Chemické inženýrství III (4)
BS9 - Chemické inženýrství III (2)
BS9 - Chemické inženýrství III (6)
BS9 - Chemické inženýrství III (1)
BS9 - Chemické inženýrství III (5)
BS9 - Chemické inženýrství III (3)
B141 - Chemical Engineering I (4)
B141 - Chemical Engineering I (2)
B141 - Chemical Engineering I (6)
B141 - Chemical Engineering I (1)
B141 - Chemical Engineering I (5)
B141 - Chemical Engineering I (3)
B141 - Chemical Engineering I (7)
B141 - Chemical Engineering I (8)
B139 - Chemické inženýrství VI (1 of 22) (1)
B139 - Chemické inženýrství VI (1 of 22) (4)
B139 - Chemické inženýrství VI (1 of 22) (2)
B139 - Chemické inženýrství VI (1 of 22) (6)
B139 - Chemické inženýrství VI (1 of 22) (5)
B139 - Chemické inženýrství VI (1 of 22) (3)
B06 - Chemické inženýrství IV (10)
B06 - Chemické inženýrství IV (11)
B06 - Chemické inženýrství IV (4)
B06 - Chemické inženýrství IV (2)
B06 - Chemické inženýrství IV (6)
B06 - Chemické inženýrství IV (1)
B06 - Chemické inženýrství IV (5)
B06 - Chemické inženýrství IV (3)
B06 - Chemické inženýrství IV (7)
B06 - Chemické inženýrství IV (8)
B06 - Chemické inženýrství IV (9)
B220 - Fyzika a měřící technika II (2)
B220 - Fyzika a měřící technika II (1)
B220 - Fyzika a měřící technika II (3)
B220 - Fyzika a měřící technika II (4)
B212 - Fyzika a měřící technika I (2)
B212 - Fyzika a měřící technika I (1)
B212 - Fyzika a měřící technika I (3)
B08 - Chemické inženýrství VII (4)
B08 - Chemické inženýrství VII (2)
B08 - Chemické inženýrství VII (6)
B08 - Chemické inženýrství VII (1)
B08 - Chemické inženýrství VII (5)
B08 - Chemické inženýrství VII (3)
B08 - Chemické inženýrství VII (7)
B08 - Chemické inženýrství VII (8)

Aktualizováno: 8.12.2023 15:08, Autor: Jitka Čejková

Děkujeme sponzorům SVK 2023!

Děkujeme sponzorům SVK 2023

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit mobilní verzi