masters-thesis

Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
Log | Files | Refs | README

commit 3910d50712d48a9eddac4a9fb77721ff0b9f5004
parent 6928956a1bbe0622e950d05dca05b411b3784443
Author: Silas Brack <s174433@student.dtu.dk>
Date:   Thu, 26 Jan 2023 15:58:43 +0100

Asadsfasdf

Diffstat:
Mchapters/abstract.tex | 60++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
Mchapters/acknowledgments.tex | 2+-
Mchapters/preface.tex | 4++--
Mmain.bib | 8++++----
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,