- 在可穿戴计算机设计、生物医学电路和系统、信号处理和数字健康人工智能方面确立了领导地位。 - 与医学院、非工程研究人员和行业建立了广泛的多学科合作(外部赞助金额超过 8000 万美元)。 - 充当工程学和生命科学之间的桥梁。 - 为 BME、ECE 和 CSE 等多个工程专业开发了带有医疗应用的嵌入式系统课程和教程(包括大量讲座和实验室实验)。 - NIH 临床信息学和数字健康 (CIDH) 研究部门首任主席 - 担任该学科最知名期刊的编委会成员,包括 (Nature) npj Digital Medicine。 - 担任 NSF 和 NIH 等多个资助机构的小组主席/常规/常任成员。 - 可穿戴计算机和数字健康领域多个旗舰会议的总主席/技术项目主席/指导委员会。 - 担任主要大学委员会成员,促进多学科教学和研究。专业任命
S ERVICE 2023-2024 Co-president , Carnegie Institution Postdoctoral Association, Stanford, CA 2020-2022 Co-founder and member , Queer Earth Scientists Organization, Earth and Planetary Science Department, Harvard University, Cambridge, MA 2020-2022 Member , Finance and Benefits Committee, Harvard Graduate Students Union, Cambridge, MA Journal reviewer for Chemosphere, Critical Reviews in Environmental Science and Technology,环境研究,环境科学与技术,环境科学与技术水,环境科学领域的边界,污染物水文学杂志和危险材料杂志
14文档和报告12 14.1主要文档可交付成果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 14.1.1项目宪章。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 14.1.2系统要求规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 14.1.3建筑设计规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 14.1.4详细的设计规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 14.2重复的冲刺项目。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 14.2.1产品积压。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>13 14.22冲刺计划。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>13 14.3.3 Sprin的目标。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>14 14.4.2冲刺积压。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 14.2.5任务故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 14.2.6冲刺刻录图表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 14.2.7 Sprint回顾。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14
专业活动和分支机构•副编辑,OSA/IEEE Lightwave Technology杂志(2014- 2020年)。•主席(2018,2023),技术计划委员会(TPC)的成员(2015-17,2021–24),光纤通信会议(OFC)。•组织者,研讨会“用于量子通信和计算的光子集成电路”和“数据中心,超出标准和电信网络的宽带光学放大器”,OFC 2024。•组织者,研讨会“量子信息和光学通信网络:新兴研究领域,挑战和机遇”,OFC2023。•组织者,OFC 2017上通信频率梳子的研讨会。•教练,光学放大器的简短课程,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年。•TPC成员,光子网络和设备会议,OSA高级光子学大会2019 - 23年。•主席(2016-17),成员(2005-07和2013-15)的Lasers and Electro-Optics会议(CLEO)的Lightwave Communications and Networks of TPC的成员(2005-07和2013-15)。•组织者,在Cleo 2016上与相关放大器的光学信号处理研讨会。•联合主席,IEEE夏季非线性信号处理的主题会议(2014,2015)。•TPC成员(非线性频率产生和转换),Spie Photonics West,2014 - 2019年。•TPC成员,《光学 /激光科学》的前沿2016 - 2017年。
火星表面的三分之一具有较浅的H 2 O,但目前太冷了,无法生命。使用温室气体对火星温暖的建议需要大量在火星表面上很少见的成分。但是,我们在这里表明,由火星上容易获得的材料制成的人造气溶胶(例如,长度约为9微米的导电纳米棒)可以使火星> 5×10 3的温暖> 5×10 3时间比最佳气体有效。这种纳米颗粒向前散射的阳光,有效地阻止了上升的热红外。就像火星的自然灰尘一样,它们被高高地扫入火星的气氛中,从近地表中传递。在10年的颗粒寿命中,两个气候模型表明,以每秒30升的持续释放将在全球范围内升温30 kelvin,并开始融化冰。因此,如果可以按比例(或传递到火星)进行大规模制造纳米颗粒,则火星变暖的障碍似乎比以前想象的要高。
230 Ion Barosan,Thijs Koenraadt,Huub van de wetering Proteus:通过3D可视化系统模型243 Yusuke Mori,Zihe Li,Gento Mogi Refinery过渡过程,用于增强基于模型的系统工程的框架
• 跨学科科学素养技能和跨学科沟通能力。 • 能够领导和在科学多元化的团队中工作。 • 精通高级数据分析和统计技术以及实验设计,涵盖工程和设备开发、理论建模以及神经生理学和人脑健康应用。 • 定量推理技能,包括正确使用和理解统计数据、应用统计推断;区分统计和物理意义的效应大小,以及在量化、实验设计、分析和推断中包含方法和工具的局限性。 • 能够识别和解决研究中可能出现的道德问题。 学生将在由一群高度协作的教师创建的环境中茁壮成长,这些教师在神经工程、计算神经科学和人脑健康的前沿工作。
我们回顾的研究范围从非常古老的到全新的。第 2 节中的基础可以追溯到概率论的起源,而与成本分布的关系则更为新颖。这些分布如何与封闭或开放市场经济体中的不同市场结构相关联,与本世纪头十年的几篇著名论文有关。我们认为我们的贡献是展示这些不同的论文如何融入一个广泛的框架。我们对匹配的回顾与最近关于国际贸易网络的研究有关,展示了早期工作中使用的工具如何仍然具有相关性。据我们所知,我们的一般均衡动态匹配模型是新的,但我们将其包括在内以显示与早期工作的密切联系。最后,我们对开放经济体增长的回顾与过去半个世纪的研究有关,我们在这里所做的贡献是展示它与最近关于动态匹配的研究有何关联。虽然我们回顾的大部分工作都是既定的,但我们对它们如何结合在一起的理解仍在不断发展。
摘要政治家的认知恶化是一个关键的新兴问题。随着包括法律和医学在内的专业制定和实施认知评估,他们的见解可能会为政治中的适当战略提供信息。老龄化,终身任命的司法机构提出了此类评估的法律和行政问题,同时对经历认知下降的老年医生的测试提供了现实生活中实施的例子。在政治上,认知评估必须与该领域的独特挑战抗衡,还考虑了对认知神经心理学地位的上下文依赖解释。这些观点来自法律和医学专家,政治学家和办公室持有人,可以为评估认知的公平,运作和非歧视性体系做出贡献,以教育公众并使政客能够维持其公众责任。有了适当的实施和足够的公共知识,我们认为对政客,尤其是政治候选人的认知评估对于维持正常运作的治理可能是有价值的。我们提供有关此类评估的发展,实施和执行的建议,并应对其民主和法律意义。
Michael G. Mohsen Michael.mohsen@yale.edu | +1(516)661-5815 |美国康涅狄格州纽黑文(New Haven)摘要我的主要研究领域存在于化学生物学与核酸科学之间的交集。 我的实验室将探索小分子化学和RNA工程的协同作用,以取得治疗和生物技术的进步。 i设想领导一个高度跨学科的团队,该团队将使用并开发来自指导进化和药物发现的工具。 通过我的科学培训,我已经在化学,生物学和计算技术方面变得精通,这对于实现我的研究目标至关重要。 教育与培训耶鲁大学,系 当前的研究工作涉及采用定向的进化方法来设计RNA构建体,从而感知其他类似药物的化合物并调节真核和细菌种类中的基因表达。Michael G. Mohsen Michael.mohsen@yale.edu | +1(516)661-5815 |美国康涅狄格州纽黑文(New Haven)摘要我的主要研究领域存在于化学生物学与核酸科学之间的交集。我的实验室将探索小分子化学和RNA工程的协同作用,以取得治疗和生物技术的进步。i设想领导一个高度跨学科的团队,该团队将使用并开发来自指导进化和药物发现的工具。通过我的科学培训,我已经在化学,生物学和计算技术方面变得精通,这对于实现我的研究目标至关重要。教育与培训耶鲁大学,系当前的研究工作涉及采用定向的进化方法来设计RNA构建体,从而感知其他类似药物的化合物并调节真核和细菌种类中的基因表达。