同济大学
导师风采
王恬格
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个人信息

Personal Information

  • 助理教授
  • 导师类别:硕士,博士生导师
  • 性别: 女
  • 学历:博士研究生
  • 学位:博士

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:交通学院
  • 所属专业: 载运工具运用工程  、 交通运输工程
  • 邮箱 : wangtiange@tongji.edu.cn
  • 工作电话 : -

个人简介

Personal Profile

王恬格博士于2018年本科毕业于南京大学,2022年博士毕业于香港城市大学数据科学学院。2023年入选上海领军(海外)青年项目,于11月入职同济大学担任助理教授,并加入高速磁浮运载技术全国重点实验室,开展高速磁浮轨道智能运维研究。

研究方向:王恬格博士专注于高速轨道交通安全性检测的大数据与计算机智能算法研究。目前课题组的子课题包括:

·      基于图像识别的轻量化轨道检测研究与半监督缺陷分割研究

·      基于传感器数据的轨道稀缺异常诊断研究

·      基于文本数据的轨道故障识别与维护预测框架研究

长期招收博士研究生、硕士研究生及优秀本科实习生。如果你对上述研究方向感兴趣且具有较强自驱力,请邮箱联系我wangtiange@tongji.edu.cn。


加入课题组后你能得到:

·      指导方式一:对于有独立研究兴趣的同学,我会提供宏观指导,让你在轨道交通诊断相关的前沿领域中自由探索,管理自己的项目。我们可以一周讨论一次,我会全力提供资源、技术支持,并确保课题顺利推进。

·      指导方式二:对于希望获得更多帮助的同学,我会提供具体的研究思路、实验设计和论文写作指导,帮助你快速适应科研节奏,提升学术能力。必要时,我们可以一周多次讨论,手把手带你成长。

·      前沿的研究方向:轨道检测与异常诊断涉及人工智能、图像识别、半监督学习、数据分析等热门领域,是智能轨道交通系统的重要支撑。

·      广阔的发展平台:课题组与国内外高校及科研机构保持紧密合作,优秀学生有机会申请联合培养、海外访问等项目。

·      (最重要的是)支持与自由并重:课题组的氛围宽松而充满学术支持,鼓励创新,尊重个体发展,有利于身心健康与职业成长。


招生要求:

·      专业背景:计算机、人工智能、数据科学、轨道交通工程、机械工程等相关领域(本科或硕士均可)。

·      基础能力:善于独立思考和解决问题;熟练掌握Python编程,有较好的代码实现能力;了解图像处理、机器学习或时序数据分析等相关算法和工具。

·      加分项:有图像分割、半监督学习、时空数据分析、传感器数据处理等相关项目经验;或熟练使用TensorFlow、PyTorch、OpenCV等常用框架。


  • 研究方向Research Directions
计算机视觉技术,时间序列预测模型,深度生成模型,轨道健康状态监测与维护
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
科研项目

2023.01-2025.12  铁路轨道外部健康状态检测与预测分析,上海市领军人才(海外)青年人才项目,主持

2025.04-2025.11 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目,主持

2025.03-2027.02 安徽省交通基础设施智能检测与诊断重点实验室开放基金,主持

2025.01-2029.12 国家自然科学基金委员会重点项目,参与

2025.05-2028.04 上海市自然科学基金青年项目,在研,主持


研究成果

近五年代表性学术论文:

[1] T. Wang, Z. Zhang*, K. L. Tsui (2024). A Hierarchical Transfer-Generative Framework for Automating Multianalytical Tasks in Rail Surface Defect Inspection. IEEE Internet of Things Journal. (JCR Q1,SCI一区top,IF 10.127)

[2] T. Wang, Z. Zhang*, M. Xie (2024). An Anomaly-Free Representation Learning Approach for Efficient Railway Foreign Object Detection. IEEE Transactions on Industrial Informatics. (JCR Q1,SCI一区top,IF 10.215)

[3] T. Wang, Z. Zhang*, K. L. Tsui (2023). PFFN: Periodic Feature-Folding Deep Neural Network for Traffic Condition Forecasting. IEEE Internet of Things Journal. (JCR Q1,SCI一区top,IF 10.127)

[4] T. Wang, Z. Zhang*, K. L. Tsui (2023). CAMV: A Crash Alarm Model for Vehicles Based on Internet of Vehicles Data. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. (JCR Q1,SCI一区top,IF 7.253)

[5] T. Wang, Z. Zhang*, K. L. Tsui (2022). A Deep Generative Approach for Rail Foreign Object Detections via Semi-supervised Learning. IEEE Transactions on Industrial Informatics. (JCR Q1,SCI一区top,IF 10.215)

[6] T. Wang, Z. Zhang*, F. Yang, K. L. Tsui (2022). Automatic Rail Component Detection Based on AttnConv-Net. IEEE Sensors Journal, 3, 2379-2388. (JCR Q1,SCI二区top,IF 3.441)

[7] L. Zhuang, H. Qi, T. Wang*, Z. Zhang* (2022). A Deep Learning Powered Near Real-time Detection of Railway Track Major Components: A Two-stage Computer Vision Based Method. IEEE Internet of Things Journal. (JCR Q1,SCI一区top,IF 10.127)


获奖:

• 荣获2025年上海市交通工程学会科学技术奖特等奖

• 入选第十五批上海市海外高层次青年人才计划


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