כז באדר, תשע"ה

‏18 במרץ, 2015

 

 

 

לתלמידי הפקולטה שלום רב,

 

 

 

להלן הסבר והנחיות לעונת לימודי הקיץ תשע"ה, וכן מערכת השעות.

 

לא ישלח בדואר שובר לתשלום המקדמה לסמסטר קיץ.

ניתן לשלם את תשלום המקדמה לקיץ במידע האישי / תשלום בכרטיס אשראי.

תלמיד שירצה לשלם באמצעות שובר לתשלום בבנק יפנה במייל ל- im@tau.ac.il  ויבקש שילחו אליו בדואר שובר לתשלום בבנק.

כמו כן ישלח בדואר אלקטרוני מידע מהיחידה לשכר לימוד הכולל פרטים על תקנות שכר הלימוד, גובה שכר הלימוד ותקנות הפסקות לימודים. הינכם מתבקשים לקרוא מידע זה בעיון בטרם תשלום המקדמה לסמסטר הקיץ.

את המקדמה ניתן יהיה לשלם החל מה-22 למרץ באמצעות כרטיס אשראי.

הרישום לקורסים יתחיל ב-19 לאפריל 2015, באמצעות טופס רישום לסמסטר קיץ. הרישום ייקלט במחשב רק לאחר תשלום המקדמה.

ניתן להירשם לקורסי הקיץ עד ה- 28.5.15. (לא יהיה רישום מאוחר לקורסים)

חייבים להירשם באופן רשמי באמצעות טופס הרישום לסמסטר קיץ, לאחר תשלום המקדמה.

לתשומת ליבכם, עקב ההערכות המיוחדת למעבדות בקיץ ומספר המקומות המוגבל, תלמיד שיירשם למעבדה לא יוכל לבטל את הרישום.

 

  1. המעבדות באלקטרוניקה, ובבקרה תיפתחנה אם יירשמו אליהן 12 תלמידים לפחות. (מספר המקומות מוגבל לפיכך כדאי להקדים לשלם את המקדמה ולהירשם במזכירות סטודנטים. לא ניתן לשריין מקום ללא תשלום). לא ניתן להירשם ליותר ממעבדה אחת.
  2. קורסי הקיץ יתחילו ב-27 ליולי. שימו לב למועדים בהם מתקיימים הקורסים, התרגולים והמעבדות.

 

על התלמידים לקחת בחשבון את הדברים הבאים:

  • מספר השעות השבועיות של כל קורס הוא כפול מאשר בסמסטר רגיל.
  • ככלל, התעריף לש"ס  בסמסטר הקיץ גבוה מהתעריף בשנה"ל. שכר הלימוד, גם לתלמידי תואר ראשון, מחושב משכר הלימוד המלא ללא הפחתה.
  • השנה, לצערנו,  לא תינתנה מלגות לתלמידים עבור הלימודים בקיץ.
  • לא ניתן לשנות מועד של הקורס, תרגול או מעבדה.

 

 

 

 

בברכה,

 

צוות מזכירות סטודנטים

סמינר מחלקתי

 

Setting Inventory Levels in Bike Sharing Networks

Dr. Sharon Datner – M.Sc. student

 

Abstract:

Bike-sharing systems allow people to rent a bicycle at one of many automatic rental stations scattered around a city, use them for a short journey, and return them at any other station in that city. A crucial factor in the success of such a system is its ability to meet the fluctuating demand for both bicycles and vacant lockers at each station. Setting the inventory levels of each station is a complicated task, due to the nature of users' behavior. If bicycles are not available at the desired origin of a user's journey, the user may either abandon the system, possibly use other means of transportation, or she may look for available bicycles in a neighboring station. If, on the other hand, a locker is not available at the destination, the user is obliged to find a station with available space in order to return the bicycle to the system. In this study we introduce a method to determine the inventory levels, who considers the interaction described between neighboring stations in the bike sharing network. Using a simulation based guided local search, we set inventory levels that would improve the systems' quality of service

 

 

 

 

This work was performed under the supervision of Prof. Michal Tzur and Dr. Tal Raviv.

 

ההרצאה תתקיים ביום שלישי 24/3/15, בשעה 14:00 בחדר 206, בנין וולפסון הנדסה, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב

24 במרץ 2015, 14:00 
חדר 206 בניין וולפסון  
סמינר מחלקתי

החוקר מאחורי המחקר ד"ר תמיר טולר הנדסה ביו-רפואית

19 מרץ 2015

בשנים האחרונות אחת השאלות הביולוגיות הנחקרות ביותר נוגעת לגורמים הקובעים את ארגון הגנים בתוך הגנום. במקרה של חיידקים ויצורים פרוקריוטים אחרים, קיים סדר וארגון המוכר היטב בספרות, אשר בא לידי ביטוי בצברים של גנים, המכונים אופרונים (Operons) וכוללים לרוב כמה גנים בעלי קשר תפקודי ביניהם. הגנים המקובצים באופרון יכולים, למשל, לקודד מספר חלבונים המשתתפים באותו תהליך (כגון פירוק של סוכר הלקטוז), ועל כן הם נתונים לבקרה משותפת כיחידה אחת. לעומת זאת, בגנומים של יצורים איקריוטים-עילאיים כגון בני-האדם, צברים פשוטים מסוג זה הם נדירים יחסית, והעקרונות של ארגון הגנום האיקריוטי נותרו מעורפלים במשך השנים.

 

כאשר נלקח בחשבון הקיפול התלת-ממדי של כרומוזומים, גנים הממוקמים רחוק זה מזה על רצף הדנ"א של אותו כרומוזום, או אף נמצאים על שני כרומוזומים שונים, עשויים להימצא קרובים זה לזה בגרעין התא. בזכות טכנולוגיות מדידה חדישות מן העשור האחרון, הצליח חֵקֶר הארגון התלת-ממדי של גנומים ביצורים איקריוטים, לעומת הארגון החד-ממדי, להביא ראיות לכך שארגון זה אינו אקראי ושיש לו חלק בתהליכי בקרה בתא. עם זאת, טרם הובנו המנגנונים הקובעים את הארגון המקיף של הגנום.

 

תבניות אוניברסיליות בגנום

לאחרונה, צוות מדענים בראשות ד"ר תמיר טולר מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל-אביב, שכלל את הדוקטורנט אלון דיאמנט מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל-אביב ואת פרופ' רון פינטר מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון, חשפו עקרונות אוניברסאליים העומדים בבסיס הארגון הגנומי באיקריוטים. במחקר שפורסם בכתב העת Nature Communications, מציגים החוקרים תבניות בארגון התלת-ממדי של גנומים, המעידות על קשר חזק בין מיקומם של גנים לבין קשרי הגומלין התפקודיים ביניהם.

 

באמצעות ניתוח חישובי של נתונים ניסיוניים, הצליחו החוקרים להראות שמרחקים בין גנים במרחב גרעין התא תואמים למרחקים במרחב מתמטי המתאר את הפונקציונאליות של גנים. כלומר, גנים אשר יש ביניהם דמיון רב מבחינת התפקיד שלהם בתא צפויים להימצא קרובים בגרעין התא, ולהיפך – גנים אשר שונים מאוד זה מזה צפויים להימצא רחוקים. הניתוח המקיף כלל לראשונה את כל הגנים הידועים בחמישה גנומים איקריוטיים שונים, בהם אדם, עכבר, צמח ושני מיני שמרים, אשר מדידות של קיפול הדנ"א שלהם תועדו בשנים האחרונות. האנליזה כללה אלפי עד עשרות אלפי גנים בכל אחד מהיצורים. בכל המקרים נמצאה מידה מפתיעה של סדר וארגון בגנומים שנבדקו, ובהתאם לעקרונות זהים.

 

גנים קרובים-רחוקים

אחד האתגרים המרכזיים במחקר היה הגדרת ומדידת המרחק הפונקציונאלי בין גנים – כלומר, כיצד אפשר למדוד עד כמה זוגות של גנים דומים מבחינת התפקיד שלהם בתא. הגדרת מרחק זה היא שאפשרה את ההקבלה בין מרחקים עבור כל זוג גנים (שנמדדו בניסוי) במרחב הפיזי של התא מחד, לבין מרחקים במרחב הפונקציונאלי מאידך. לשם כך, הציעו החוקרים גישה חדשה המתבססת על השוואת רצפי הדנ"א של גנים שונים, והראו שאמת המידה שהציעו למדידת הדמיון בין הרצפים אכן מקבילה לדמיון בפונקציה של גנים בתא, על-סמך המידע שנאסף עד עתה במאגרי נתונים ביולוגיים.

 

הקריטריון להשוואת רצפי דנ"א מתבסס על תכונות של הקוד הגנטי, המשותף לכלל היצורים החיים. רצפי דנ"א מורכבים מ-4 סוגי נוקלאוטידים (Nucleotides), הניתנים להקבלה לאותיות בשפת אנוש. מאותיות הנוקלאוטידים ניתן להרכיב "מילים" שונות המכונות קודונים (Codons) – כל קודון מְקוֹדֵד חומצת אמינו אחת בחלבון, וכל רצף קודונים כאלה מתורגם לשרשרת חומצות המרכיבות חלבון שלם. אחת התכונות המעניינות של הקוד הגנטי, היא שניתן לקודד חלבונים הזהים בהרכבם ובתכונותיהם ע"י צירופי קודונים שונים, ומספר גדול מאוד של רצפים אפשריים יכולים לקודד את אותו חלבון. מבין הצירופים האפשריים הרבים, ניתן לראות לעתים קרובות העדפה לקידוד באמצעות קודונים מסוימים בגן (או אף באזור מסוים בתוכו), שתתבטא בשכיחות גבוהה יותר שלהם ברצף. השוואת השכיחות של הופעת קודונים ברצפים של גנים שונים – "אוצר המלים" של הגנים – אפשרה לחוקרים להגדיר את המרחק הפונקציונאלי המוצע במחקר.

 

חיזוי והבנת תפקידי הגנים

הממצאים האחרונים שופכים אור על עקרונות הארגון הגנומי ביצורים איקריוטיים ומעוררים תקווה לגבי יישומם במחקרים עתידיים, על מנת לשפר את השיטות להבנת הארגון המרחבי של גנומים, למשל בבניית מודלים תלת-ממדיים מדויקים יותר מן הנתונים הניסיוניים. הממצאים גם מאפשרים בניית  מודלים של האבולוציה של הגנום ושל ארגונו ע"י ניתוח מספר מינים במקביל. נוסף על כך, ניתן ליישם את הגישה שהוצעה לצורך חיזוי והבנה של תפקידיהם של גנים, של אופן הביטוי שלהם ושל האבולוציה של תפקודם. בעתיד, ניתן לשער שהנדסה של גנומים תחייב התחשבות בהיבטים הנוגעים לארגון המרחבי שלהם, אשר יש לו חלק חיוני בבקרה על תהליכים בתא.

לפרופ' מיטל זילברמן

19 מרץ 2015

Prof. Meital Zilberman won the first place ןnnovation Award of the Journal of Wound Care (JWC ).

The JWC recognizes every year innovation and excellence in research and practice in all aspects of the wound care field.

The award was given in the JWC 2015 awards ceremony in London on March 13, 2015.

סמינר מחלקתי

מתן דודאי

תלמיד לתואר שני

המחלקה לפיזיקה באונ׳ ת״א

Modeling the migration behavior of cell colonies in two- and three- dimensions

Mechanotaxis is the directed migration of a cell due to forces it senses from the substrate, which are caused mainly by the presence of other cells or by external traction forces. The resulting cell movement plays important biological roles in, for example, wound healing, functions of the immune system, organogenesis or metastatic diseases. We present a model to simulate collective cell migration based on the forces that cells exert on elastic substrata. This work is focused on the influence of cell and substrate stiffness on the collective migration of cells. The simulations are initially developed to represent a two-dimensional (monolayer) problem, and then extended to represent migration in a three-dimensional extracellular matrix. The model is generic and can be utilized to study a variety of biological processes where migration is relevant, including tissue repair, cancer and infiltration of white blood cells to an infection site, to mention a few examples. 

 

 

 

 

22 במרץ 2015, 14:15 
 

סמינר

19.3.15

19 במרץ 2015, 13:00 
 
19.3.15

 

ברכות לדר' יצחק תמו

16 מרץ 2015

ברכות לדר' יצחק תמו, שמאמרו המשותף עם ז'יינג וונג ויהושע ברוק זכה  כמאמר המצטיין של 2013:

"Zigzag codes: MDS array codes with optimal rebuilding," published in IEEE Transactions on Information Theory, has received the 2013 Best Paper Award of the IEEE Data Storage Technical Committee (DSTC). As a Chair of the DSTC I would like to congratulate you on this achievement.  This news will be announced on the DSTC web site and broadcast to data storage community.

EE Seminar: Practical-Optimal design of grid connected PV system

~~Speaker: Avi Aronescu
M.Sc. student under the supervision of Prof. Appelbaum Joseph

Wednesday, March 25th, 2015  at  15:00
Room 011, Kitot Bldg., Faculty of Engineering

Practical-Optimal design of grid connected PV system
Abstract
   As the world's energy demand increases, more and more are turning to renewable energy sources. On this work we will focus on a practical approach of designing a grid connected PV system. Any grid connected PV system is based upon 2 fundamental building blocks. The first is of course the PV panel (or module). The Second is the Inverter, which converts DC energy to AC energy and injects it to the power grid. For practical design one must take into account the PV panel and inverter specs such as voltages, power, etc. The design must also take into account the different losses such as mutual shading, cable power losses, dust, etc.
Due to the mutual shading between collector rows in contrast to the goal of producing a required amount of energy from a given field size or least cost per unit energy we may define optimization problems. For example, what is the maximum output energy of a PV system from a given area or what is the minimum cost of the PV system? These problems depend on the PV systems practical design parameters. The final purpose is to present a practical optimal design of a grid connected PV system.

25 במרץ 2015, 15:00 
חדר 011, בניין כיתות-חשמל  

EE Seminar: A VC-dimension-based Outer Bound for the Zero-Error Capacity of the Binary Adder Channel

~~(The talk will be given in English)

Speaker: Or Ordentlich
Institute for Problems in Mechanics, Moscow
Monday, March 23rd, 2015
15:00 - 16:00
Room 011, Kitot Bldg., Faculty of Engineering
A VC-dimension-based Outer Bound for the Zero-Error Capacity of the Binary Adder Channel
Abstract
The Binary Adder Channel (BAC) is a two-user multiple access channel whose inputs are binary and whose output is the real sum of the inputs. While the Shannon capacity region of this channel is well known, little is known regarding its zero-error capacity region, and a large gap remains between the best inner and outer bounds. In this work, we provide a new outer bound for this problem, improving the best known result by Urbanke and Li.
Our result is obtained via a confluence of combinatorial and information-theoretical arguments: Given any zero-error coding scheme for the BAC, we first construct another lower-dimensional coding scheme for the BAC with correlated messages. We then obtain a single letter outer bound for the Shannon capacity region of this more general setting, which translates back to an outer bound on the zero-error capacity of the BAC. Our construction is facilitated by introducing the notion of a "soft" VC-dimension of a codebook, which we lower bound by establishing a suitable variation of the Sauer-Perles-Shelah Lemma.

Joint work with Ofer Shayevitz.

23 במרץ 2015, 15:00 
חדר 011, בניין כיתות-חשמל  

עמודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>