commit 3910d50712d48a9eddac4a9fb77721ff0b9f5004
parent 6928956a1bbe0622e950d05dca05b411b3784443
Author: Silas Brack <s174433@student.dtu.dk>
Date: Thu, 26 Jan 2023 15:58:43 +0100
Asadsfasdf
Diffstat:
4 files changed, 37 insertions(+), 37 deletions(-)
diff --git a/chapters/abstract.tex b/chapters/abstract.tex
@@ -60,33 +60,33 @@ We show that
% further engineering of the skin models, increasing their complexity to involve more biological elements. This will in turn enable a more comprehensive characterisation of
% human skin in the THz regime.
-% \chapter*{Resum\'e}
-% \addcontentsline{toc}{chapter}{Resum\'e}
-
-% % \lipsum[1-3]
-
-% Huden er det største og mest tilgængelige organ i menneskekroppen.
-% Det er et åbent vindue over patienternes generelle helbred og viser spor af både systemiske og unormale aspekter af deres organisme.
-% Hudens tilgængelighed gør den yderst attraktiv for ikke-invasiv aftastning af forskellige analytter.
-
-% Diabetes mellitus er en kronisk sygdom, som i øjeblikket rammer 537 millioner voksne på verdensplan.
-% Standard selvkontrol af blodglukose indebærer invasive metoder som f.eks. hudprikning til udtagning af blod.
-% Mens mikronålsbaserede anordninger til kontinuerlig glukoseovervågning (CGM) har revolutioneret området, udgør forstyrrelse af hudbarrieren stadig en en afskrækkende faktor for mange diabetespatienter.
-% Ikke-invasive optiske teknikker er derfor forventes derfor at føre an i det næste teknologiske paradigmeskift inden for CGM-området.
-
-% Formålet med denne undersøgelse er at etablere en pålidelig eksperimentel platform, der skal bruges til at at undersøge interaktionen mellem terahertz-lys (THz) og menneskelig hud.
-% Denne består af in vitro hudmodeller, der repræsenterer alle de væsentlige egenskaber ved den menneskelige hud, som interagerer med THz-lys.
-% THz-fotonenergierne dækker energiområdet for hydrogenbindinger, der danner mellem vandmolekyler med hinanden og med proteiner og kulhydrater.
-% Dette funktion kan udnyttes til at registrere analytter i hudmatrixen via THz-stråling.
-
-% I denne undersøgelse afprøves tre forskellige systemer via et THz-refleksionssystem.
-% For det første anvendes dataanalyserammen valideres på flydende glukoseopløsninger.
-% Dernæst blev der anvendt høj vandkontent gelatinehydrogeler fremstilles for at simulere hudens kollagennet og de mellemliggende interstitielle væske.
-% Endelig anvendes gelatinehydrogelplader til at undersøge indtrængningsdybden af en THz-stråle i en in vitro hudmodel.
-
-% Resultaterne tyder på, at en THz-stråle kan trænge omkring 140 µm ind i en 96 \% vand
-% hydrogel og ca. 160 µm i en hydrogel med 92 \% vand.
-% Endvidere kan termisk krydsende linkede gelatinehydrogeler anses for uegnede til THz-karakterisering af deres vand indhold.
-% Til fremtidigt arbejde anbefales kemisk tværbundne gelatinehydrogeler.
-% I stedet, da de også vil være mere termisk og mekanisk stabile.
-% Dette vil gøre det muligt yderligere udvikling af hudmodellerne og øge deres kompleksitet til at omfatte flere bi- og ologiske elementer. Dette vil igen muliggøre en mere omfattende karakterisering af menneskehud i THz-regimet.
+\chapter*{Resum\'e}
+\addcontentsline{toc}{chapter}{Resum\'e}
+
+% \lipsum[1-3]
+
+Huden er det største og mest tilgængelige organ i menneskekroppen.
+Det er et åbent vindue over patienternes generelle helbred og viser spor af både systemiske og unormale aspekter af deres organisme.
+Hudens tilgængelighed gør den yderst attraktiv for ikke-invasiv aftastning af forskellige analytter.
+
+Diabetes mellitus er en kronisk sygdom, som i øjeblikket rammer 537 millioner voksne på verdensplan.
+Standard selvkontrol af blodglukose indebærer invasive metoder som f.eks. hudprikning til udtagning af blod.
+Mens mikronålsbaserede anordninger til kontinuerlig glukoseovervågning (CGM) har revolutioneret området, udgør forstyrrelse af hudbarrieren stadig en en afskrækkende faktor for mange diabetespatienter.
+Ikke-invasive optiske teknikker er derfor forventes derfor at føre an i det næste teknologiske paradigmeskift inden for CGM-området.
+
+Formålet med denne undersøgelse er at etablere en pålidelig eksperimentel platform, der skal bruges til at at undersøge interaktionen mellem terahertz-lys (THz) og menneskelig hud.
+Denne består af in vitro hudmodeller, der repræsenterer alle de væsentlige egenskaber ved den menneskelige hud, som interagerer med THz-lys.
+THz-fotonenergierne dækker energiområdet for hydrogenbindinger, der danner mellem vandmolekyler med hinanden og med proteiner og kulhydrater.
+Dette funktion kan udnyttes til at registrere analytter i hudmatrixen via THz-stråling.
+
+I denne undersøgelse afprøves tre forskellige systemer via et THz-refleksionssystem.
+For det første anvendes dataanalyserammen valideres på flydende glukoseopløsninger.
+Dernæst blev der anvendt høj vandkontent gelatinehydrogeler fremstilles for at simulere hudens kollagennet og de mellemliggende interstitielle væske.
+Endelig anvendes gelatinehydrogelplader til at undersøge indtrængningsdybden af en THz-stråle i en in vitro hudmodel.
+
+Resultaterne tyder på, at en THz-stråle kan trænge omkring 140 µm ind i en 96 \% vand
+hydrogel og ca. 160 µm i en hydrogel med 92 \% vand.
+Endvidere kan termisk krydsende linkede gelatinehydrogeler anses for uegnede til THz-karakterisering af deres vand indhold.
+Til fremtidigt arbejde anbefales kemisk tværbundne gelatinehydrogeler.
+I stedet, da de også vil være mere termisk og mekanisk stabile.
+Dette vil gøre det muligt yderligere udvikling af hudmodellerne og øge deres kompleksitet til at omfatte flere bi- og ologiske elementer. Dette vil igen muliggøre en mere omfattende karakterisering af menneskehud i THz-regimet.
diff --git a/chapters/acknowledgments.tex b/chapters/acknowledgments.tex
@@ -1,7 +1,7 @@
\chapter*{Acknowledgments}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Acknowledgments} % Add the ackn to the table of contents as a chapter
-% \blackout
+\blackout
{
To S{\o}ren's group --- especially Marco --- for always making me feel like a part of the group and that my contribution was valued.
diff --git a/chapters/preface.tex b/chapters/preface.tex
@@ -1,7 +1,7 @@
\chapter*{Preface}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Preface} % Add the preface to the table of contents as a chapter
-% \blackout
+\blackout
{
I've been studying for a pretty long time.
I suppose that, because of this, there is some sense of anticipation, of the sensation that a culmination/apogee of a.
@@ -17,7 +17,7 @@
This thesis is the product of a five-month-long span of work conducted in the Section for Cognitive Systems of DTU Compute, during which I helped develop some of the ideas in the ``Large-Scale Laplace'' project.
This project is, at the time of writing, still ongoing, and I hope that we will be able to publish the results of our work in the near future.
- In this project, I developed and implemented the sampling procedure for the full Hessian Laplace approximation.
+ In this project, I developed and implemented the entire sampling procedure for the full Hessian Laplace approximation.
However, I also contributed to the derivation and implementation of the marginal training algorithm.
}
diff --git a/main.bib b/main.bib
@@ -96,7 +96,7 @@
@article{hochreiter1997flat,
title = {Flat Minima},
author = {Hochreiter, Sepp and Schmidhuber, J{\"u}rgen},
- journal = {Neural computation},
+ journal = {Neural Computation},
volume = {9},
number = {1},
pages = {1--42},
@@ -235,14 +235,14 @@
}
@article{rattray1998natural,
- title = {Natural Gradient Descent for on-Line Learning},
+ title = {Natural Gradient Descent for On-Line Learning},
author = {Rattray, Magnus and Saad, David and Amari, Shun-ichi},
- journal = {Physical review letters},
+ journal = {Physical Review Letters},
volume = {81},
number = {24},
pages = {5461},
year = {1998},
- publisher = {APS}
+ publisher = {American Physical Society}
}
@article{ritter2018online,