微制造过程Christian Beckhaus(HBU)Jens-Hendrik Zollondz博士(DEPHBU)Wolfgang Reinert博士(DST)Hans-Joachim Quenzer(DST)
ISIT 2025 计划在主会议期间举办为期两到三天的现场研讨会。研讨会为参与者提供了一个非正式的互动论坛,让他们可以见面并讨论新兴的研究课题。ISIT 2025 研讨会联合主席特别鼓励提交跨学科的提案,组织者来自与 IT 相邻的学科,以及具有工业应用的前沿技术研讨会。特别鼓励提交专注于建立或加强信息理论、量子计算、密码学、人工智能、法学硕士和经济学等新研究主题的提案。
“干涂层”的技术方法允许消除能源密集型干燥步骤,以节省大量能源和成本。“ F. Degen和O.Krätzig,“电池生产的未来:新型生产技术作为工程决策指南的广泛基准”,《工程管理交易》,doi:10.1109/tem.2022.3144882。
•G.L.Matthews,T。Morrison和A.W. 墨菲,曲线使用线的曲线代码,用于使用线条的本地恢复,在审查中。 链接在这里•G。Micheli和A.W. 墨菲。 局部可回收的代码并找到了良好的多项式。 Springer Publishing,预计2024。 •G.L. Matthews,A.W。 Murphy和W. Santos,R-Hermitian代码的分数解码。 设计,代码和密码学,2023年8月。 链接在这里•G.L. Matthews和A.W. 墨菲。 二进制字段上的规范跟踪代码。 IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2022年7月。 链接在这里•A.W。 墨菲。 Quart-Trace曲线的代码:本地恢复和分数解码。 Ph.D.论文,2022年4月。 链接在这里•G.L. Matthews和A.W. 墨菲。 密码学,网络研究中的数学。 CRC Publishing,2022年2月。 链接在这里•G.L. Matthews,A.W。 Murphy和W. Santos。 从Hermitian曲线中对代码的分数解码。 IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2021年7月。 链接在这里•W。Gerych,L。Buquicchio,K。Chandrasekaran,A。Abdulaziz,H。Mansoor,A。Murphy,E。Rundensteiner和E. Agu。 burtpu:具有顺序偏置的弱标记数据集的分类。 IEEE BIGDATA会议,2020年12月。 链接在这里Matthews,T。Morrison和A.W.墨菲,曲线使用线的曲线代码,用于使用线条的本地恢复,在审查中。链接在这里•G。Micheli和A.W.墨菲。局部可回收的代码并找到了良好的多项式。Springer Publishing,预计2024。•G.L.Matthews,A.W。 Murphy和W. Santos,R-Hermitian代码的分数解码。 设计,代码和密码学,2023年8月。 链接在这里•G.L. Matthews和A.W. 墨菲。 二进制字段上的规范跟踪代码。 IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2022年7月。 链接在这里•A.W。 墨菲。 Quart-Trace曲线的代码:本地恢复和分数解码。 Ph.D.论文,2022年4月。 链接在这里•G.L. Matthews和A.W. 墨菲。 密码学,网络研究中的数学。 CRC Publishing,2022年2月。 链接在这里•G.L. Matthews,A.W。 Murphy和W. Santos。 从Hermitian曲线中对代码的分数解码。 IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2021年7月。 链接在这里•W。Gerych,L。Buquicchio,K。Chandrasekaran,A。Abdulaziz,H。Mansoor,A。Murphy,E。Rundensteiner和E. Agu。 burtpu:具有顺序偏置的弱标记数据集的分类。 IEEE BIGDATA会议,2020年12月。 链接在这里Matthews,A.W。Murphy和W. Santos,R-Hermitian代码的分数解码。设计,代码和密码学,2023年8月。链接在这里•G.L.Matthews和A.W. 墨菲。 二进制字段上的规范跟踪代码。 IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2022年7月。 链接在这里•A.W。 墨菲。 Quart-Trace曲线的代码:本地恢复和分数解码。 Ph.D.论文,2022年4月。 链接在这里•G.L. Matthews和A.W. 墨菲。 密码学,网络研究中的数学。 CRC Publishing,2022年2月。 链接在这里•G.L. Matthews,A.W。 Murphy和W. Santos。 从Hermitian曲线中对代码的分数解码。 IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2021年7月。 链接在这里•W。Gerych,L。Buquicchio,K。Chandrasekaran,A。Abdulaziz,H。Mansoor,A。Murphy,E。Rundensteiner和E. Agu。 burtpu:具有顺序偏置的弱标记数据集的分类。 IEEE BIGDATA会议,2020年12月。 链接在这里Matthews和A.W.墨菲。二进制字段上的规范跟踪代码。IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2022年7月。链接在这里•A.W。墨菲。Quart-Trace曲线的代码:本地恢复和分数解码。Ph.D.论文,2022年4月。 链接在这里•G.L. Matthews和A.W. 墨菲。 密码学,网络研究中的数学。 CRC Publishing,2022年2月。 链接在这里•G.L. Matthews,A.W。 Murphy和W. Santos。 从Hermitian曲线中对代码的分数解码。 IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2021年7月。 链接在这里•W。Gerych,L。Buquicchio,K。Chandrasekaran,A。Abdulaziz,H。Mansoor,A。Murphy,E。Rundensteiner和E. Agu。 burtpu:具有顺序偏置的弱标记数据集的分类。 IEEE BIGDATA会议,2020年12月。 链接在这里Ph.D.论文,2022年4月。链接在这里•G.L.Matthews和A.W. 墨菲。 密码学,网络研究中的数学。 CRC Publishing,2022年2月。 链接在这里•G.L. Matthews,A.W。 Murphy和W. Santos。 从Hermitian曲线中对代码的分数解码。 IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2021年7月。 链接在这里•W。Gerych,L。Buquicchio,K。Chandrasekaran,A。Abdulaziz,H。Mansoor,A。Murphy,E。Rundensteiner和E. Agu。 burtpu:具有顺序偏置的弱标记数据集的分类。 IEEE BIGDATA会议,2020年12月。 链接在这里Matthews和A.W.墨菲。密码学,网络研究中的数学。CRC Publishing,2022年2月。链接在这里•G.L.Matthews,A.W。 Murphy和W. Santos。 从Hermitian曲线中对代码的分数解码。 IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2021年7月。 链接在这里•W。Gerych,L。Buquicchio,K。Chandrasekaran,A。Abdulaziz,H。Mansoor,A。Murphy,E。Rundensteiner和E. Agu。 burtpu:具有顺序偏置的弱标记数据集的分类。 IEEE BIGDATA会议,2020年12月。 链接在这里Matthews,A.W。Murphy和W. Santos。从Hermitian曲线中对代码的分数解码。IEEE国际信息理论研讨会(ISIT),2021年7月。链接在这里•W。Gerych,L。Buquicchio,K。Chandrasekaran,A。Abdulaziz,H。Mansoor,A。Murphy,E。Rundensteiner和E. Agu。burtpu:具有顺序偏置的弱标记数据集的分类。IEEE BIGDATA会议,2020年12月。链接在这里
会议审稿人 ⋄ QIP 2024、Crypto 2023、STOC 2023、QIP 2023、TCC 2022、TQC 2022、Crypto 2022、SODA 2022、Eurocrypt 2022、QIP 2022、QCrypt 2021、PKC 2021、ISIT 2021、Eurocrypt 2021、TCC 2020、Provesec 2020、Asiacrypt 2020、ICALP 2020、Eurocrypt 2020、QIP 2020、FOCS 2019、Crypto 2019、ISIT 2019、STOC 2019、Eurocrypt 2019、FOCS 2018、QCrypt 2018、PKC 2018、QIP 2018、Eurocrypt 2018、QCrypt 2017、Eurocrypt 2017、Crypto 2017、PQCrypto 2016、ISAAC 2015、QIP 2015、Asiacrypt 2014、QCrypt 2014、TQC 2014、TCC 2014、Crypto 2013、PQCrypto 2013、FOCS 2012、Crypto 2011。
○ Reviewed papers for Nature Communications, Bioinformatics, Bioinformatics Advances, Briefings in Bioinformatics, Journal of Bioinformatics and Computational Biology, Computational and Structural Biotechnology Journal, PLOS One, PLOS Computational Biology, IEEE Transactions on Computers, IEEE Access, Frontiers in Bioengineering, Computers in Biology and Medicine, ISMB/ECCB,ISIT,DCC,ITW,ICML神经压缩研讨会和CVIP。
使用图形本地化网络进行视觉导航的行为方法。RSS 2019。 [28] Martin J. Zhang,Fei Xia,James Zou。 adafdr:一种快速,强大和协变量的自适应方法,用于多个假设检验。 2019年Rebomb的最佳纸张奖。 [29] Martin J. Zhang,Fei Xia,James Zou。 快速和协变量的自适应方法在大规模多种假设检测中放大检测能力。 自然通讯。 [30] Soheil Feizi,Changho Suh,Fei Xia和David Tse。 理解gans:LQG设置。 [31] Fei Xia*,Martin Zhang*,James Zou,David Tse。 NeuralFDR:从假设特征学习决策阈值。 NIPS 2017。 [32] Qiao Liu,Fei Xia,Qijin Yin,Rui Jiang。 通过混合深卷积神经网络预测染色质的可及性预测。 生物信息学,2017年。 [33] Govinda Kamath*,Ilan Shomorony*,Fei Xia*,Thomas Courtade,David Tse。 铰链:长阅读组装实现最佳重复分辨率。 基因组研究第27卷2017年。 [34] Ilan Shomorony,Govinda Kamath,Fei Xia,Thomas Courtade和David Tse,部分DNA大会:利率依赖性的观点。 ISIT 2016。 [35] Anastasia dubrovina,Fei Xia,Panos Achlioptas,Mira Shalah,Leonidas Guibas。 通过潜在空间分解进行复合形状建模。 ICCV 2019。RSS 2019。[28] Martin J. Zhang,Fei Xia,James Zou。adafdr:一种快速,强大和协变量的自适应方法,用于多个假设检验。2019年Rebomb的最佳纸张奖。[29] Martin J. Zhang,Fei Xia,James Zou。快速和协变量的自适应方法在大规模多种假设检测中放大检测能力。自然通讯。[30] Soheil Feizi,Changho Suh,Fei Xia和David Tse。理解gans:LQG设置。[31] Fei Xia*,Martin Zhang*,James Zou,David Tse。NeuralFDR:从假设特征学习决策阈值。NIPS 2017。 [32] Qiao Liu,Fei Xia,Qijin Yin,Rui Jiang。 通过混合深卷积神经网络预测染色质的可及性预测。 生物信息学,2017年。 [33] Govinda Kamath*,Ilan Shomorony*,Fei Xia*,Thomas Courtade,David Tse。 铰链:长阅读组装实现最佳重复分辨率。 基因组研究第27卷2017年。 [34] Ilan Shomorony,Govinda Kamath,Fei Xia,Thomas Courtade和David Tse,部分DNA大会:利率依赖性的观点。 ISIT 2016。 [35] Anastasia dubrovina,Fei Xia,Panos Achlioptas,Mira Shalah,Leonidas Guibas。 通过潜在空间分解进行复合形状建模。 ICCV 2019。NIPS 2017。[32] Qiao Liu,Fei Xia,Qijin Yin,Rui Jiang。通过混合深卷积神经网络预测染色质的可及性预测。生物信息学,2017年。[33] Govinda Kamath*,Ilan Shomorony*,Fei Xia*,Thomas Courtade,David Tse。铰链:长阅读组装实现最佳重复分辨率。基因组研究第27卷2017年。[34] Ilan Shomorony,Govinda Kamath,Fei Xia,Thomas Courtade和David Tse,部分DNA大会:利率依赖性的观点。ISIT 2016。 [35] Anastasia dubrovina,Fei Xia,Panos Achlioptas,Mira Shalah,Leonidas Guibas。 通过潜在空间分解进行复合形状建模。 ICCV 2019。ISIT 2016。[35] Anastasia dubrovina,Fei Xia,Panos Achlioptas,Mira Shalah,Leonidas Guibas。通过潜在空间分解进行复合形状建模。ICCV 2019。ICCV 2019。
完整的作者清单:džiugas的Litvinas;维尔纽斯大学,物理学院,光子学研究所和纳米技术Aleksiejunas,Ramunas; Vilnius大学,Patrik的光子学和纳米技术学院物理学院; Vilniaus Universitetas,Baronas,Paulius;维尔尼乌斯大学,索里奥特,维瓦; Vilnius大学,Chuanjiang光子学和纳米技术学院物理学院;富希拉(Takashi)的聚合物物理与化学的国家主要实验室;信息技术和纳米技术(ISIT)Matsushima,Toshinori;京都大学,吉哈亚国际碳中性能源研究所ADACHI;九州大学,有机光子和电子研究中心(Opera)Jursenas,索利乌斯;维尔纽斯大学,应用研究所
Alon Orlitsky收到了学士学位1980年和1981年,本古里安大学(Ben Gurion University)的数学和电气工程学位学位,以及M.Sc. 和Ph.D. 1982年和1986年,斯坦福大学获得电气工程学位。 从1986年到1996年,他在贝尔实验室的通信分析研究部门任职。 他在第二年担任D.E.的定量分析师。 Shaw and Company,纽约市的一家投资公司。 1997年,他加入了加利福尼亚大学圣地亚哥分校,他目前是电气和计算机工程以及计算机科学和工程学的教授。 他的研究涉及信息理论,统计建模和机器学习。 从2011年到2014年,阿隆(Alon)指挥UCSD的无线通信中心,自2006年以来,他一直指导信息理论和应用中心。 他是2016年信息理论协会的主席。 他共同组织了许多有关信息理论,机器学习和统计数据的计划,包括他于2006年开始的信息理论和应用研讨会,此后帮助组织了。 Alon是1981年ITT国际奖学金和1992年IEEE W.R.G.的接受者 Baker Paper Award,以及2006年信息理论社会纸张奖和2016年NIPS纸奖的共同报道。 他合着了两篇论文,他的学生获得了学生纸奖:2003年Capocelli奖和2010年ISIT学生纸奖。 他是IEEE的会员,并担任UCSD信息理论及其应用的高通主席。学位,以及M.Sc.和Ph.D. 1982年和1986年,斯坦福大学获得电气工程学位。从1986年到1996年,他在贝尔实验室的通信分析研究部门任职。他在第二年担任D.E.的定量分析师。Shaw and Company,纽约市的一家投资公司。1997年,他加入了加利福尼亚大学圣地亚哥分校,他目前是电气和计算机工程以及计算机科学和工程学的教授。他的研究涉及信息理论,统计建模和机器学习。从2011年到2014年,阿隆(Alon)指挥UCSD的无线通信中心,自2006年以来,他一直指导信息理论和应用中心。他是2016年信息理论协会的主席。他共同组织了许多有关信息理论,机器学习和统计数据的计划,包括他于2006年开始的信息理论和应用研讨会,此后帮助组织了。Alon是1981年ITT国际奖学金和1992年IEEE W.R.G.的接受者Baker Paper Award,以及2006年信息理论社会纸张奖和2016年NIPS纸奖的共同报道。他合着了两篇论文,他的学生获得了学生纸奖:2003年Capocelli奖和2010年ISIT学生纸奖。他是IEEE的会员,并担任UCSD信息理论及其应用的高通主席。
mU.o7lDay 董事总经理 Eberhard Knoblauch。“我们一有时间,我就加入了 Genna YIS 的团队,我们合并了两个销售团队。”安静的朝圣之旅,沿着 Unler den Linden BoulRlurd 前往随着国家统一的临近,该地区建造了具有历史意义的勃兰登堡门,在 7 月 1 日西德的“独立日”爆发前三天,该门被拆除。 pil1.ars.f{JT l.uck.一年后,德国马克成为东法的货币单位;hmv}ul/.vo 东西 lJlorked(JUt'?有一些令人印象深刻的。 'iirmsIrom (L rel1l rn 德国。 1,就这些/全部。 东部成为统一德国的一部分,五个新国家成立。 旧的 COCOM 限制东欧集团的进口已经消失,现在任何惠普产品都可以在德国东部销售。 为了覆盖这个拥有 1600 万人口、国民生产总值 1580 亿美元的新市场,惠普德国区域新增人员有一些令人印象深刻的。'iirmsIrom (L rel1l rn 德国。1,就这些/全部。东部成为统一德国的一部分,五个新国家成立。旧的 COCOM 限制东欧集团的进口已经消失,现在任何惠普产品都可以在德国东部销售。为了覆盖这个拥有 1600 万人口、国民生产总值 1580 亿美元的新市场,惠普德国区域新增人员