● 2023 年元宇宙计算、网络和应用国际会议(MetaCom 2023)技术程序委员会 ● IEEE 通信和网络标准会议(CSCN 2022)技术程序委员会 ● TheWebConf 2023 安全、隐私和信任技术程序委员会(TheWebConf 2023) ● 全球信息基础设施和网络研讨会(GIIS 2022)技术程序委员会 ● 第三届 CPS 和物联网安全与隐私联合研讨会(CPS&IoTSec)技术程序委员会,与 CCS 2022 共同举办 ● 第六届物联网安全与取证国际研讨会(IoT-SECFOR)技术程序委员会,与 ARES 2022 共同举办 ● 第一届移动物联网安全与隐私研讨会(SP-MIoT 2022)技术程序委员会,与 ESORICS 2022 共同举办 ● IEEE 测量和网络(M&N 2022)技术程序委员会成员● 物联网无线传感器和无人机(Wi-DroIT 2022)技术程序委员会成员,与第 18 届传感器系统分布式计算国际会议(DCOSS2022)共同举办 ● 第四届应用智能和区块链安全国际研讨会(AIBlock 2022)技术程序委员会,与 2022 年应用密码学和网络安全国际会议(ACNS)联合举办 ● 第二届软件和系统高级安全国际研讨会技术程序委员会
ADB亚洲发展银行AMR自动仪表阅读BP银行程序CO 2二氧化碳CPIA CPIA政策和机构评估CPF CPF国家合作伙伴框架DA指定帐户DPO开发政策DFIL支出和财务信息信函和财务信息EBITDA EBIT DA Return ESDP Energy Sector Development Project ESIA Environmental and Social Impact Assessment ESMF Environmental and Social Management Framework ESMP Environmental and Social Management Plan FIRR Financial Internal Rate of Return FM Financial Management FSV Family and Sexual Violence GBV Gender-based Violence GCF Green Climate Fund GDP Gross Domestic Product GHG Greenhouse Gases GIS Geographic Information System GoPNG Government of Papua New Guinea GRS Grievance Redress Service GW Gigawatt GWh Gigawatt Hour HEIS Hands-on Expanded Implementation Support HPP Hydropower Plant HRM Human Resources Management ICCC Independent Consumer and Competition Commission IDA International Development Association IFC International Finance Corporation IFRs Interim Financial Reports ILG Incorporated Land Group INDC Intended Nationally Determined Contributions IPF Investment Project Financing IPP Independent Power Producer IPPF Indigenous Peoples Planning Framework IPSA Interruptible Power Supply Agreement
本书从头开始介绍了布局设计的基本知识,涉及通常应用于数字电路的物理设计和模拟布局。这些知识为布局设计师提供了将电路设计过程中产生的结构描述转换为用于 IC/PCB 制造的物理布局所必须具备的关键意识和洞察力。本书介绍了将硅片转化为功能设备的技术诀窍,以了解布局所针对的技术(第 2 章)。以这些核心技术知识为基础,后续章节深入探讨了物理设计的具体约束和方面,例如接口、设计规则和库(第 3 章)、设计流程和模型(第 4 章)、设计步骤(第 5 章)、模拟设计细节(第 6 章)以及最后的可靠性措施(第 7 章)。除了作为工程专业学生的教科书外,本书还是当今电路设计师的基础参考书。
· ET Khabiboulline、JS Sandhu、MU Gambetta、MD Lukin 和 J. Borregaard。具有信息理论安全性的高效量子投票,arXiv:2112.14242。 PRX Quantum 的修订版。 · T. Schuster、B. Kobrin、P. Gau、I. Cong、ET Khabiboulline、NM Linke、MD Lukin、C. Monroe、B. Yoshida 和 NY Yao。通过可穿越虫洞协议中的算子传播实现多体量子隐形传态。物理。 Rev. X,12:031013,2022 年 7 月。 · ET Khabiboulline、J. Borregaard、K. De Greve 和 MD Lukin。量子辅助望远镜阵列。物理。 Rev. A ,100:022316,2019 年 8 月。· ET Khabiboulline、J. Borregaard、K. De Greve 和 MD Lukin。量子网络光学干涉测量法。Phys. Rev. Lett. ,123:070504,2019 年 8 月。· S. Peng、R. Zhang、VH Chen、ET Khabiboulline、P. Braun 和 HA Atwater。具有中红外带隙的三维单螺旋光子晶体。ACS Photonics ,3(6):1131–1137,2016 年。· ET Khabiboulline、CL Steinhardt、JD Silverman、SL Ellison、JT Mendel 和 DR Patton。具有活动星系核的 SDSS 星系中电离条件随环境变化而变化,从成对到成团。《天体物理学杂志》,795(1):62,2014 年。· EJ DiMarco、E. Khabiboulline、DF Orris、MA Tartaglia 和 I. Terechkine。用于质子直线加速器前端高能部分的超导螺线管透镜。IEEE 应用超导学报,23(3):4100905,2013 年 6 月。
气候危机正在加剧现有漏洞和全球不平等现象。随着人类活动的排放量不断上升,地球继续升温,极端的天气事件将变得更加频繁,更严重,慢发作的影响将更快地积累,更多的人将被迫逃离自己的家,并在他们的国家或国外寻求庇护。今天已经可以看到气候危机的位移影响。从2013年到2023年,由于全球极端天气事件,每年平均有2360万人流离失所,2022年的内部流离失所为3260万。1由于气候缓慢的影响,例如荒漠化和海平面上升,还有更多人被迫离开家。世界上大多数气候难民都来自低收入国家的脆弱社区,在这些社区中,环境下降和气候变化与贫困,压迫和冲突等其他压力源相交并加剧并加剧了其他压力。2