卫生部工作人员在场:Mary Amendola、Douglas Arthur、Peter Baran、Karen Dwyer、Brett Engel、Diane Ginsburg、Mike Iorio、Tricia Kandefer、Kelli Lyndaker、Ken Moehringer、Travis O'Donnell、Raymond Pierce、Elizabeth Rialdi、Jennifer Sandshaw、Kirsten Siegenthaler、Jessica Simmons 和 Dr. Shu-Kuang Tai。嘉宾:Michael Bergman、Beth Elenko 和 Jacqueline Shannon- 布鲁克林学院、George Hulse- Emblem Health、Nancy Hampton- 纽约州儿童和家庭委员会、Brad Hutton- 儿童治疗服务机构 (ACTS) 和 Hutton Consulting、Scott Jill- 纽约州技术企业公司、Barbara Knudson- Chouffi-ACTS、Pamela Madeiros- 纽约州特殊需要儿童联盟、Sarah Ravenhall- 纽约州县卫生官员协会和 Jana Vitale- 儿童言语和康复治疗早期干预机构。Rob Lillpopp、Paula VanMeter 和 Lauren Zelinsky 来自公共咨询集团。在纽约市,还有 Los Ninos Services 首席执行官 Scott Mesh。所有提到部门的地方均指纽约州卫生部、局指早期干预局、委员会指早期干预协调委员会。
5。Andersen SL,Olsen J,Laurberg P.孕产妇甲状腺疾病的胎儿编程。 临床内分泌。 2015; 83(6):751-758。 6。 Moisiadis VG,Matthews SG。 糖皮质激素和胎儿编程第2部分:机制。 nat Rev Endocrinol。 2014; 10(7):403-411。 7。 O'Donnell KJ,Meaney MJ。 心理健康的胎儿起源:健康和疾病假设的发展起源。 Am J Psychiatry。 2017; 174(4):319-328。 8。 Kapoor A,Petropoulos S,Matthews SG。 通过合成糖皮质激素的下丘脑垂体肾上腺(HPA)轴功能和行为的胎儿编程。 Brain Res Rev. 2008; 57(2):586-595。 9。 Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。 怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。 生物精神病学。 2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。Andersen SL,Olsen J,Laurberg P.孕产妇甲状腺疾病的胎儿编程。临床内分泌。2015; 83(6):751-758。 6。 Moisiadis VG,Matthews SG。 糖皮质激素和胎儿编程第2部分:机制。 nat Rev Endocrinol。 2014; 10(7):403-411。 7。 O'Donnell KJ,Meaney MJ。 心理健康的胎儿起源:健康和疾病假设的发展起源。 Am J Psychiatry。 2017; 174(4):319-328。 8。 Kapoor A,Petropoulos S,Matthews SG。 通过合成糖皮质激素的下丘脑垂体肾上腺(HPA)轴功能和行为的胎儿编程。 Brain Res Rev. 2008; 57(2):586-595。 9。 Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。 怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。 生物精神病学。 2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。2015; 83(6):751-758。6。Moisiadis VG,Matthews SG。糖皮质激素和胎儿编程第2部分:机制。nat Rev Endocrinol。2014; 10(7):403-411。7。O'Donnell KJ,Meaney MJ。心理健康的胎儿起源:健康和疾病假设的发展起源。Am J Psychiatry。2017; 174(4):319-328。 8。 Kapoor A,Petropoulos S,Matthews SG。 通过合成糖皮质激素的下丘脑垂体肾上腺(HPA)轴功能和行为的胎儿编程。 Brain Res Rev. 2008; 57(2):586-595。 9。 Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。 怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。 生物精神病学。 2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。2017; 174(4):319-328。8。Kapoor A,Petropoulos S,Matthews SG。通过合成糖皮质激素的下丘脑垂体肾上腺(HPA)轴功能和行为的胎儿编程。Brain Res Rev. 2008; 57(2):586-595。 9。 Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。 怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。 生物精神病学。 2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。Brain Res Rev.2008; 57(2):586-595。 9。 Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。 怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。 生物精神病学。 2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。2008; 57(2):586-595。9。Graham AM,Rasmussen JM,Entringer S,Ward EB,Rudolph MD,Gilmore JH等。怀孕期间的母体皮质醇浓度以及与新生儿杏仁核连通性和新兴内在行为的性别特异性关联。生物精神病学。2019; 85(2):172-181。 10。 Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。 J类固醇生物化学摩尔生物学。 2018; 178:127-134。2019; 85(2):172-181。10。Travers S,Martinerie L,Bookeau P,Xue QY,Lombes M,PussardE。孕产妇和脐带血液中肾上腺类固醇的比较分析。J类固醇生物化学摩尔生物学。2018; 178:127-134。2018; 178:127-134。
心脏病学:肯尼斯·麦克唐纳教授(CPL),罗斯·墨菲博士(NSD),Caroline Daly Daly临床药理学和治疗学:David Williams博士(CPL)内分泌学和糖尿病学和糖尿病:Mellitus:Mellitus:Derek O'Keefe(CPL)和Fidelma Dunne(CPL)和DEREM DUNNE(CPL),Dunne and derver and nsder kender kender: Colm O'Moran博士(CLP 2023)博士,Eoin Slattery博士(CPL 2024),Orlaith Kelly博士(NSD)和Michele Bourke老年医学:Graham Hughes博士(CPL),Clodagh O'Dwyer(NSD)博士(NSD),Martin O'Donnell(NSD),Infiious nsd) Eavan Muldoon (CPL), Dr Sarah O'Connell (NSD) and Dr Feeney Eoin (NSD), Lorna Quigley Nephrology: Prof George Mellotte and Prof Denise Sadlier (NSD) Respiratory Medicine: Dr Stanley Miller, Dr Emer Kelly (NSD) Rheumatology: Prof David Kane (CPL), Dr Barry O'Shea (NSD) TCD:Veronica Segerstrom,Ali McDonnell,Andrew Malone,Bridget Johnston NDTP:Tom Pierse,Aimee Maguire,Eddie Staddon,Leah O'Toole,Leah O'Toole,Anthony O'Regan教授
[1] G. Brassard 等人。量子振幅放大与估计。当代数学,305:53–74,2002。[2] Y. Suzuki 等人。不带相位估计的振幅估计。量子信息处理,19(2):75,2020。[3] S. Aaronson 和 P. Rall。量子近似计数,简化。在算法简单性研讨会上,第 24-32 页。SIAM,2020 年。[4] D. Grinko 等人。迭代量子振幅估计。arXiv 预印本 arXiv:1912.05559,2019。[5] K. Nakaji。更快的振幅估计。 arXiv preprint arXiv:2003.02417,2020 年。[6] R. Venkateswaran 和 R. O'Donnell。具有非自适应 Grover 迭代的量子近似计数,2020 年。[7] DS Abrams 和 CP Williams。用于数值积分和随机过程的快速量子算法。arXiv preprint quant-ph/9908083,1999 年。[8] A. Montanaro。蒙特卡罗方法的量子加速。英国皇家学会学报 A:数学、物理和工程科学,471(2181):20150301,2015 年。[9] P. Rebentrost、B. Gupt 和 TR Bromley。量子计算金融:金融衍生品的蒙特卡罗定价。 Physical Review A, 98(2):022321, 2018. [10] S. Woerner 和 DJ Egger. 量子风险
1 华南理工大学自动化科学与工程学院,广东广州,中国。2 斯坦福大学精神病学和行为科学系,美国加利福尼亚州斯坦福。3 斯坦福大学吴仔神经科学研究所,美国加利福尼亚州斯坦福。4 美国退伍军人事务帕洛阿尔托医疗保健系统和塞拉太平洋精神疾病研究、教育和临床中心 (MIRECC),美国加利福尼亚州帕洛阿尔托。5 美国德克萨斯州达拉斯德克萨斯大学西南医学中心精神病学系。6 美国德克萨斯州达拉斯德克萨斯大学西南医学中心奥唐奈脑研究所。7 脑诊所基金会脑诊所研究所,荷兰奈梅亨。8 荷兰马斯特里赫特大学心理学和神经科学学院认知神经科学系。9 美国马萨诸塞州贝尔蒙特哈佛医学院和麦克莱恩医院精神病学系。 10 纽约州精神病研究所和哥伦比亚大学医学院精神病学系,纽约州纽约市,美国。11 乌得勒支大学实验心理学系,荷兰乌得勒支。12 荷兰神经护理集团,荷兰奈梅亨。13 以下作者贡献相同:Madhukar H. Trivedi、Amit Etkin。✉ 电子邮件:amitetkin@stanford.edu
心脏病学:肯尼斯·麦克唐纳教授(CPL),罗斯·墨菲博士(NSD),Caroline Daly Daly临床药理学和治疗学:David Williams博士(CPL)内分泌学和糖尿病学和糖尿病:Mellitus:Mellitus:Derek O'Keefe(CPL)和Fidelma Dunne(CPL)和DEREM DUNNE(CPL),Dunne and derver and nsder kender kender: Colm O'Moran博士(CLP 2023)博士,Eoin Slattery博士(CPL 2024),Orlaith Kelly博士(NSD)和Michele Bourke老年医学:Graham Hughes博士(CPL),Clodagh O'Dwyer(NSD)博士(NSD),Martin O'Donnell(NSD),Infiious nsd) Eavan Muldoon (CPL), Dr Sarah O'Connell (NSD) and Dr Feeney Eoin (NSD), Dr Lorna Quigley Nephrology: Prof George Mellotte and Prof Denise Sadlier (NSD) Respiratory Medicine: Dr Stanley Miller, Dr Emer Kelly (NSD) Rheumatology: Prof David Kane (CPL), Dr Barry O'Shea (NSD)TCD:Veronica Segerstrom,Ali McDonnell,Andrew Malone,Bridget Johnston NDTP:Tom Pierse,Aimee Maguire,Eddie Staddon,Leah O'Toole,Leah O'Toole,Anthony O'Regan
Karen E. Willcox (主席) 是德克萨斯大学奥斯汀分校奥登计算工程与科学研究所所长、研究副总裁兼航空航天工程与工程力学教授。她还是圣达菲研究所的外聘教授。在德克萨斯大学,她担任基于模拟的工程与科学 WA“Tex”Moncrief, Jr. 主席和计算系统 Peter O'Donnell, Jr. 百年主席。在 2018 年加入奥登研究所之前,她曾在麻省理工学院担任教授 17 年,担任麻省理工学院计算工程中心创始联席主任和麻省理工学院航空航天系副主任。在加入麻省理工学院教职员工之前,她曾在波音幻影工厂的翼身融合飞机设计小组工作。她是工业与应用数学学会 (SIAM) 会员、美国航空航天学会 (AIAA) 会员,并于 2017 年因在航空航天工程和教育领域的贡献被授予新西兰功绩勋章 (MNZM)。2022 年,她当选为美国国家工程院 (NAE) 院士。威尔科克斯在设计、优化和控制下一代工程系统的计算方法的开发和应用方面处于领先地位。她的许多活跃研究项目和与工业界的合作正在开发核心数学和计算能力,以实现大规模预测数字孪生。
Karen E. Willcox (主席) 是德克萨斯大学奥斯汀分校奥登计算工程与科学研究所所长、研究副总裁兼航空航天工程与工程力学教授。她还是圣达菲研究所的外聘教授。在德克萨斯大学,她担任基于模拟的工程与科学 WA“Tex”Moncrief, Jr. 主席和计算系统 Peter O'Donnell, Jr. 百年主席。在 2018 年加入奥登研究所之前,她曾在麻省理工学院担任教授 17 年,担任麻省理工学院计算工程中心创始联席主任和麻省理工学院航空航天系副主任。在加入麻省理工学院教职员工之前,她曾在波音幻影工厂的翼身融合飞机设计小组工作。她是工业与应用数学学会 (SIAM) 会员、美国航空航天学会 (AIAA) 会员,并于 2017 年因在航空航天工程和教育领域的贡献被授予新西兰功绩勋章 (MNZM)。2022 年,她当选为美国国家工程院 (NAE) 院士。威尔科克斯在设计、优化和控制下一代工程系统的计算方法的开发和应用方面处于领先地位。她的许多活跃研究项目和与工业界的合作正在开发核心数学和计算能力,以实现大规模预测数字孪生。
Karen E. Willcox (主席) 是德克萨斯大学奥斯汀分校奥登计算工程与科学研究所所长、研究副总裁兼航空航天工程与工程力学教授。她还是圣达菲研究所的外聘教授。在德克萨斯大学,她担任基于模拟的工程与科学 WA“Tex”Moncrief, Jr. 主席和计算系统 Peter O'Donnell, Jr. 百年主席。在 2018 年加入奥登研究所之前,她曾在麻省理工学院担任教授 17 年,担任麻省理工学院计算工程中心创始联席主任和麻省理工学院航空航天系副主任。在加入麻省理工学院教职员工之前,她曾在波音幻影工厂的翼身融合飞机设计小组工作。她是工业与应用数学学会 (SIAM) 会员、美国航空航天学会 (AIAA) 会员,并于 2017 年因在航空航天工程和教育领域的贡献被授予新西兰功绩勋章 (MNZM)。2022 年,她当选为美国国家工程院 (NAE) 院士。威尔科克斯在设计、优化和控制下一代工程系统的计算方法的开发和应用方面处于领先地位。她的许多活跃研究项目和与工业界的合作正在开发核心数学和计算能力,以实现大规模预测数字孪生。
Karen E. Willcox (主席) 是德克萨斯大学奥斯汀分校奥登计算工程与科学研究所所长、研究副总裁兼航空航天工程与工程力学教授。她还是圣达菲研究所的外聘教授。在德克萨斯大学,她担任基于模拟的工程与科学 WA“Tex”Moncrief, Jr. 主席和计算系统 Peter O'Donnell, Jr. 百年主席。在 2018 年加入奥登研究所之前,她曾在麻省理工学院担任教授 17 年,担任麻省理工学院计算工程中心创始联席主任和麻省理工学院航空航天系副主任。在加入麻省理工学院教职员工之前,她曾在波音幻影工厂的翼身融合飞机设计小组工作。她是工业与应用数学学会 (SIAM) 会员、美国航空航天学会 (AIAA) 会员,并于 2017 年因在航空航天工程和教育领域的贡献被授予新西兰功绩勋章 (MNZM)。2022 年,她当选为美国国家工程院 (NAE) 院士。威尔科克斯在设计、优化和控制下一代工程系统的计算方法的开发和应用方面处于领先地位。她的许多活跃研究项目和与工业界的合作正在开发核心数学和计算能力,以实现大规模预测数字孪生。