Stojantiesiems

VGTU studentams – garsaus Ciuricho universiteto profesoriaus paskaitos

Kovo 16, 2016
Puiki žinia Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) studentams – šią savaitę startavo 40 val. paskaitų kursas „Traumos biomechanika ir reabilitacijos technologijos“, kurią skaitys Ciuricho universiteto ir federalinio politechnikos instituto profesorius Dr. Kai-Uwe Schmitt.
 
Specifinių išsilavinimo reikalavimų klausytojams nėra, būtinos tik anglų kalbos žinios, nes paskaitos vyks anglų kalba. Visgi paskaitose labiausiai laukiami I, II ir III pakopos biomechanikos, mechanikos inžinerijos, transporto inžinerijos studentai.
 
Paskaitų ciklas: Traumos biomechanika ir reabilitacijos technologijos
 
Šiuolaikinis žmogaus gyvenimas yra labai aktyvus – jis daug ir įvairiai juda, keliauja, sportuoja. Automobilių kiekio didėjimas ir su tuo susijusių avarijų skaičiaus didėjimas yra glaudžiai susiję šiuolaikiniame gyvenime. Nors pagal eismo įvykių statistiką Lietuvoje 1000-iui transporto priemonių užregistruotų eismo įvykių skaičius sumažėjo beveik 6,5 karto, tačiau sužeistųjų skaičius praktiškai liko nepakitęs. Eismo įvykių metu gauti sužeidimai gali būti įvairaus pobūdžio – nuo lengvų iki sunkaus kūno sužalojimo, kuomet žmogus tampa neįgalus visam gyvenimui. Aktyviai gyvendamas žmogus traumas gali patirti darbo aplinkoje arba sportuodamas. Traumos biomechanika yra svarbi mokslinių tyrimų sritis, kuri tyrinėja įvairių sužeidimų biomechaniką, t.y. kokie mechanizmai ir priežastys lemia vienokią ar kitokią traumą. Šios žinios yra svarbios norint projektuoti saugias žmonėms transporto priemones, kuriant ir projektuojant saugius sporto treniruoklius ir reabilitacijos priemones, techninės pagalbos priemones neįgaliesiems. Traumų sukeltus padarinius leidžia sumažinti reabilitacija, o šiuolaikinė reabilitacija neįsivaizduojama be šiuolaikinių reabilitacijos technologijų. Traumos biomechanikos tyrimai reikalauja plataus žinių spektro – biomechanikos, mechanikos ir įvairių IT technologijų pritaikymo (kompiuterinių simuliacijų ir eksperimentų). Studentai supras skirtingų technologijų ir metodikų svarbą bei įgis geresnį suvokimą apie bendruosius biomechanikos principus ir jų taikymą traumų prevencijoje ir projektuojant reabilitacinius įrenginius. K-U. Schmitt siūlomo kurso tematika ir paskaitos taip pat bus įdomios ir naudingos kitų inžinerinių specialybių studentams (transporto ir mechanikos inžinerija, bioinžinerija), o taip pat ir medicininių specialybių studentams (medicina, reabilitacija).
 
Dr. Kai-Uwe Schmitt yra Ciuricho universiteto ir federalinio politechnikos instituto profesorius, Biomedicinos inžinerijos instituto tyrėjas, tarptautinės sužeidimų biomechanikos tarybos sekretorius (IRCOBI), Šveicarijos vyriausybės federalinio kelių biuro konsultantas, Nelaimingų atsitikimų mechanikos darbo grupės (AGU Zurich) partneris/valdybos narys ir vyriausias tyrėjas, yra pasauliniu lygiu pripažintas mokslininkas, gavęs eilę apdovanojimų už savo mokslinį darbą automobilių transporto saugumo srityje, dalyvavęs ir vadovavęs dešimtim įvairių mokslo projektų, kurie susiję su žmonių saugaus transportavimo įvairiomis transporto priemonėmis tyrimais ir problemų sprendimais taikant šiuolaikinius biomechanikos mokslo metodus. Dr. Kai-Uwe Schmitt jau nuo 1997 metų dėsto paskaitas įvairiomis biomechanikos mokslo temomis – Biomechanika, biologinių skysčių mechanika, Nelamingų atsitikimų rekonstrukcija, Traumos biomechanika, Sporto sužeidimų biomechanika ir reabilitacija. Jo vykdomi moksliniai tyrimai yra glaudžiai susiję su žmogaus kūno biomechanika ir biomechanikos mokslo pasiekimais, jo disertacijos tema yra kaklo traumų biomechanika. Kai-Uwe Schmitt yra 3 patentų, 8 monografijų, 43 mokslo straipsnių autorius ir bendraautorius.
 
Diena
Paskaitos tema
Paskaitos tipas
Val.
Data ir laikas
Aud.
Pagrindinės žinios
1
Įvadas. Sužeidimų modeliai ir biologinių audinių funkcionavimo žlugimas
Paskaita
2
2016.03.14
1020-1155
MR-II,
2-107
Nelaimingų įvykių (sporto, eismo įvykių ir kt.) analizė
Pratybos
2
2016.03.14
1210-1345
MR-II,
2-107
2
Galvos traumos
Paskaitos
2
2016.03.15
1020-1155
MR-II,
2-206
Sportiniai šalmai
Pratybos
2
2016.03.15
1210-1345
MR-II,
2-206
3
Viršutinių ir apatinių galūnių traumos
Paskaitos
2
2016.03.16
1020-1155
MR-II,
2-107
Traumos biomechanikos eksperimentiniai tyrimai
Pratybos
2
2016.03.16
1210-1345
MR-I,
1-109
4
 
Ekskursija į reabilitacijos centrą
 
 
2016.03.17
800-1200
Santariškių klinikos
Reabilitacijos taikymai ir principai (ekskursijos aptarimas)
Pratybos
4
2016.03.17
1620-1945
MR-II,
2-107
5
Nugaros ir krūtinės traumos
Paskaitos
2
2016.03.18
1210-1345
MR-II,
2-107
Saugos priemonės sporte
Pratybos
2
2016.03.18
1430-1605
MR-II,
2-107
Traumos biomechanikos specialios temos
6
Kompiuterinės simuliacijos
Paskaitos
2
2016.03.21
1020-1155
MR-II,
2-107
Studentų projektas
Pratybos
2
2016.03.21
1210-1345
MR-II,
2-107
7
Keleivių apsauga
Paskaitos
2
2016.03.22
1020-1155
MR-IV,
1-213
Studentų projektas
Pratybos
2
2016.03.22
1210-1345
MR-IV,
1-213
8
Pėsčiųjų-automobilių susidūrimai
Paskaitos
2
2016.03.23
1020-1155
MR-II,
2-214
Studentų projektas
Pratybos
2
2016.03.23
1210-1345
MR-II,
2-206
9
Egzaminas (testas)
Paskaitos
1
2016.03.24
830-915
MR-II,
2-107
Studentų projektų konkursas
Pratybos
3
2016.03.24
920-1155
MR-II,
2-107
10
Specialieji vaikų ir senyvo amžiaus žmonių traumos aspektai
Paskaitos
2
2016.03.25
830-1005
MR-II,
2-107
Apibendrinimas / Suvestinė ir baigiamosios diskusijos
Paskaitos
2
2016.03.25
1020-1155
MR-II,
2-107
 
 
Viso:
40
 
 
 
 

Galerija

Panašios naujienos

Kur stoti 2026 metais: patarimai, kaip išsirinkti patinkančias ir perspektyvias studijas?
Kur stoti 2026 metais: patarimai, kaip išsirinkti patinkančias ir perspektyvias studijas?
Baigus mokyklą daugelis abiturientų susiduria su tuo pačiu klausimu – kur stoti? Studijų pasirinkimas gali atrodyti sudėtingas, nes šiandien universitetai siūlo šimtus skirtingų programų, o darbo rinkos poreikiai nuolat keičiasi. Vis dėlto svarbu prisiminti, kad studijų kryptis nėra sprendimas visam gyvenimui. Kur kas svarbiau pasirinkti sritį, kuri atitinka tavo gebėjimus, pomėgius ir suteikia galimybių augti ateityje. Štai keli patarimai, kurie gali padėti apsispręsti. 1. Įvertink ne tik tai, kas patinka, bet ir kas perspektyvu Dažnai svarstydami apie studijas jaunuoliai daug dėmesio skiria pomėgiams, tačiau ne mažiau svarbu atsižvelgti ir į savo stipriąsias puses bei tai, kokių specialistų labiausiai trūksta. Jeigu sekasi matematika, logika ar technologijos, verta pasidomėti inžinerijos, informatikos ar duomenų analizės studijomis. Jeigu mėgsti kurti, domiesi dizainu ar komunikacija, gali būti artimos kūrybinių industrijų, architektūros ar medijų kryptys. Užimtumo tarnybos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje labiausiai trūksta mechanikos ir elektros inžinierių, inžinerijos technikų, gamybos meistrų, technologijų specialistų. Renkantis studijas verta atkreipti dėmesį ne tik į konkrečią profesiją, bet ir į tai, kokias kompetencijas suteiks pasirinkta programa. Pasaulio ekonomikos forumo ir kitų tarptautinių organizacijų prognozės rodo, kad ateityje ypač svarbūs bus: dirbtinio intelekto ir duomenų analizės įgūdžiai; kibernetinio saugumo žinios; technologinis raštingumas; kūrybiškumas; problemų sprendimas; gebėjimas mokytis visą gyvenimą. 2. Nesirink studijų vien pagal pavadinimą Programų pavadinimai kartais gali būti klaidinantys. Prieš priimdamas sprendimą, būtinai peržiūrėk studijų planą, dėstomus modulius ir praktines veiklas. Pavyzdžiui, technologijų universitetuose siūlomos programos, tokios kaip dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, mechatronika ir robotika, statybos inžinerija ar aviacijos technologijos, dažnai apima ne tik teorines žinias, bet ir darbą su realiais projektais, laboratorijomis bei modernia įranga. Todėl verta gilintis į turinį, o ne remtis vien programos pavadinimu. 3. Nebijok rinktis technologinių studijų Nors technologinės studijos kartais atrodo sudėtingos, šiandien jos apima gerokai daugiau nei vien matematiką ar programavimą. Modernios inžinerijos, transporto, aviacijos, statybos, architektūros ar informatikos studijos dažnai apjungia technologijas, kūrybiškumą ir praktinių problemų sprendimą. Būtent todėl šios sritys išlieka tarp perspektyviausių tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje darbo rinkoje. 4. Pasidomėk universiteto ryšiais su verslu Studijų kokybę lemia ne tik dėstytojai ar auditorijos. Svarbu ir tai, kiek universitetas bendradarbiauja su verslu bei pramone. Praktikos vietos, bendri projektai su įmonėmis, galimybė dirbti su realiomis užduotimis studijų metu padeda geriau pasirengti darbo rinkai ir dažnai tampa pirmuoju žingsniu į būsimą karjerą. 5. Įvertink studijų aplinką Universitetas – ne tik paskaitos, tai ir nauji draugai, profesiniai kontaktai ir pirmosios karjeros galimybės. Todėl verta atkreipti dėmesį į universiteto bendruomenę, studentų organizacijas, tarptautines programas, bendrabučius ir miesto siūlomas galimybes. Studijuojant Vilniuje atsiveria daugiau galimybių dalyvauti konferencijose, hakatonuose, verslo renginiuose, atlikti praktikas ar susirasti darbą dar studijų metu. 6. Pasikalbėk su esamais studentais Vienas geriausių būdų suprasti, ar studijų programa tau tinka, – pasikalbėti su ją studijuojančiais studentais. Jie gali papasakoti: kaip atrodo kasdienės studijos; kokių dalykų mokomasi; kiek dėmesio skiriama praktikai; kokios karjeros galimybės atsiveria baigus studijas. Tokia informacija dažnai būna vertingesnė nei oficialūs programų aprašymai. 7. Jei dvejoji – rinkis platesnę kryptį Ne visi abiturientai tiksliai žino, kuo nori būti ateityje. Tai visiškai normalu. Tokiu atveju verta rinktis studijas, kurios suteikia platų pagrindą ir leidžia vėliau specializuotis konkrečioje srityje. Informatikos, inžinerijos, verslo technologijų, kūrybinių industrijų ar transporto inžinerijos studijos dažnai suteikia plačiai pritaikomą išsilavinimą ir galimybę rinktis daugiau nei vieną karjeros kryptį. Svarbiausia – nebijoti klysti Dažna stojančiųjų klaida yra įsitikinimas, kad vienas pasirinkimas nulems visą gyvenimą. Iš tikrųjų šiandien profesinis kelias retai būna tiesus. Daugelis specialistų vėliau persikvalifikuoja, gilina kompetencijas ar pereina į gretimas sritis. Todėl svarbiausia rinktis studijas, kurios suteikia tvirtą žinių pagrindą, ugdo gebėjimą mokytis ir padeda suprasti, kas iš tiesų domina. Tokios studijos tampa gera pradžia nepriklausomai nuo to, kokį karjeros kelią pasirinksi ateityje.
Plačiau
Nauja daktaro disertacija
Nauja daktaro disertacija
VILNIUS TECH didžiuojasi savo doktorantų disertacijomis, todėl VILNIUS TECH Biblioteka kviečia sekti skelbiamas naujas apgintas disertacijas. Šiandien pristatoma disertacija „Rekurentiniais neuroniniais tinklais grįstų metodų tyrimas siekiant anksti aptikti gedimus ir atlikti trumpalaikes galios prognozes vėjo energetikoje“ („Investigation of recurrent neural networks-based methods for early fault detection and short-term power forecasting in wind energy applications“), kurią parengė doktorantas Mindaugas Jankauskas. Disertacija rengta 2021–2026 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete, vadovas – prof. dr. Artūras Serackis. Disertacija ginama viešame Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo tarybos posėdyje 2026 m. birželio 5 d. 10 val. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aula Doctoralis posėdžių salėje. Didėjantis vėjo energijos vaidmuo šiuolaikinėse elektros energetikos sistemose lemia augantį patikimo vėjo jėgainių veikimo, tikslaus trumpalaikio galios prognozavimo ir skaičiavimo požiūriu efektyvių duomenimis grįstų metodų poreikį. Šioje disertacijoje sprendžiamos dvi tarpusavyje susijusios problemos: ankstyvas gedimų aptikimas vėjo jėgainėse, naudojant valdymo, priežiūros ir duomenų surinkimo (SCADA) laike kintančių rodmenų duomenis, ir trumpalaikis vėjo jėgainių parko generuojamos galios prognozavimas, naudojant meteorologines prognozes. Tyrimo tikslas – sukurti ir ištirti duomenimis grįstus metodus, kurie pagerintų būsenos stebėsenos ir prognozavimo tikslumą, efektyvumą bei praktinį pritaikomumą vėjo energetikos sistemose. Pirmojoje disertacijos dalyje kuriamas virtualiu jutikliu grįstas metodas, skirtas būsenai stebėti ir ankstyviems gedimams aptikti, kai neįprastas veikimas nustatomas pagal skirtumo tarp išmatuotų ir prognozuotų jutiklio reikšmių nuokrypį. Tyrime nagrinėjama, kaip įvesties duomenų pateikimas, mokymo parametrų parinkimas, rekurentinio modelio struktūra ir aktyvavimo funkcijos veikia virtualaus jutiklio tikslumą ir praktinį pritaikomumą. Antrojoje disertacijos dalyje analizuojamos ir optimizuojamos virtualiajam jutikliui taikomos rekurentinių neuroninių tinklų struktūros, vertinant įvesčių sekų sudarymą, mokymo parametrų parinkimą ir alternatyvias aktyvavimo funkcijas, siekiant padidinti tikslumą ir sumažinti praktiniam taikymui svarbias skaičiavimo sąnaudas. Trečiojoje disertacijos dalyje nagrinėjamas dvikrypčiu ilgos trumpalaikės atminties modeliu (BiLSTM) pagrįstas trumpalaikio vėjo jėgainių parko galios prognozavimo metodas, naudojantis skaitinių orų prognozių (NWP) duomenis. Tyrime analizuojama skirtingų meteorologinių prognozių šaltinių įtaka ir vertinamas tikslo funkcijos, papildytos normalizuotu „Nord Pool“ kainos daugikliu, tinkamumas paros į priekį energijos gamybos prognozėms. Disertacija prisideda prie vėjo energetikos ir dirbtinio intelekto sričių, pasiūlydama ir validuodama duomenimis grįstus metodus virtualiam jutikliui sukurti, prognozuojamos ir matuojamos reikšmės skirtumu grįstiems ankstyviems gedimams aptikti, rekurentiniams modeliams optimizuoti, skaičiavimo požiūriu efektyvioms aktyvavimo funkcijoms parinkti ir trumpalaikei vėjo generuojamai galiai prognozuoti, vertinant ne tik pagal statistinę paklaidą, bet ir pagal rinkos rezultatą. Tyrimo rezultatai paskelbti trijuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir viename konferencijos straipsnių rinkinyje, taip pat pristatyti septyniose konferencijose ir seminaruose. Mokslo darbą galite rasti VILNIUS TECH Virtualiojoje bibliotekoje.
Plačiau