Meyer,A.,Schilling,A.,Kott,M.,Rother,U.,Lang,W。,&Regus,S。(2018)。 在末期肾脏疾病和临界肢体缺血患者中,膝盖动作的开放性与血管内血管内血管造成。 血管和血管内手术,52(8),613-620。 doi:10.1177/i5385744i8789036 Olivieri,B.,Yates,T。E.,Vianna,S.,Adenikinju,O. (2018年12月)。 在最前沿:血管内专家的伤口护理。 semin介入辐射。 35(5),406-426。 doi:10.1055/s-0038-1676342Meyer,A.,Schilling,A.,Kott,M.,Rother,U.,Lang,W。,&Regus,S。(2018)。在末期肾脏疾病和临界肢体缺血患者中,膝盖动作的开放性与血管内血管内血管造成。血管和血管内手术,52(8),613-620。 doi:10.1177/i5385744i8789036 Olivieri,B.,Yates,T。E.,Vianna,S.,Adenikinju,O.(2018年12月)。在最前沿:血管内专家的伤口护理。semin介入辐射。35(5),406-426。 doi:10.1055/s-0038-1676342
这是一位 27 岁战斗机飞行员的故事,他在美国空军驻韩服役八个月,驾驶 F-84E 喷气式飞机执行了 100 次任务,并获得了两枚航空勋章和杰出飞行指挥官奖章。从韩国返回后,他被分配到乔治亚州奥尔巴尼特纳空军基地的第 31 战斗机护航联队,由 Dave Schilling 上校指挥。这是一支 SAC 部队,配备 F-84G,这是第一架具有空中加油能力的战斗机。(Schilling 上校是二战中的王牌飞行员,驾驶 P-47 击落了 22 架敌机。)这位飞行员的二战经验很少,直到 1945 年 3 月 13 日才从陆军航空队飞行学校毕业,但在德克萨斯州维多利亚的福斯特机场接受过 P-40N 训练。他错过了所有战斗,最后在德克萨斯州马塔哥达岛和亚利桑那州阿霍担任 AT-6 枪械教官。1952 年 7 月,他退出现役,因为部队正在部署到韩国,他可以选择返回韩国或被退出现役。他选择被退出现役,并与妻子一起返回俄克拉荷马州塔尔萨,与俄克拉荷马州空军国民警卫队第 125 战斗机中队一起驾驶 F-51H 飞机。
Francesco Conti、Robert Schilling、Davide Schiavone、Antonio Pullini、Davide Rossi、Frank K. Gurkaynak、Michael Muehlberghuber、Michael Gautschi、Igor Loi、Germain Haougou、Stefan Mangard、Luca Benini,“用于安全且节能的近距离传感器分析的物联网端点片上系统”,IEEE 电路与系统学报 I:常规论文,第 64 卷,第 9 期,2017 年 9 月,第 2481 - 2494 页,DOI:10.1109/TCSI.2017.2698019IEEE 电路与系统,2020 年达灵顿最佳论文奖
推荐读数1。J.D.ryder:网络,线和字段2。J. Millman和C. Halkias:综合电子3。J.D.Ryder:电子基本和应用4。J.肯尼迪:电子通信系统5。J. Millman和A. Grabel:微电子6。B.G. Streetman,S。Banerjee:固态电子设备7。 G.F.诺尔:辐射,检测和测量8。 sedra和Smith:微电子设备9。 taub and Schilling:数字集成电子10。 S.Y. LIAO:微波设备和电路11。 H.J. 帝国:微波原则12。 P. bhattacharyya:半导体光电设备13。 S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)B.G.Streetman,S。Banerjee:固态电子设备7。G.F.诺尔:辐射,检测和测量8。 sedra和Smith:微电子设备9。 taub and Schilling:数字集成电子10。 S.Y. LIAO:微波设备和电路11。 H.J. 帝国:微波原则12。 P. bhattacharyya:半导体光电设备13。 S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)G.F.诺尔:辐射,检测和测量8。sedra和Smith:微电子设备9。taub and Schilling:数字集成电子10。S.Y. LIAO:微波设备和电路11。 H.J. 帝国:微波原则12。 P. bhattacharyya:半导体光电设备13。 S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)S.Y.LIAO:微波设备和电路11。H.J.帝国:微波原则12。P. bhattacharyya:半导体光电设备13。S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)S.M.sze:半导体设备的物理学14。Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)
摘要课程内容和材料第一部分:金钱1。一个简单的重叠世代(OLG)货币建模货币经济的模型,冠军,弗里曼和Haslag,第1章。2。OLG模型中的通货膨胀与货币建模货币经济,冠军,弗里曼和Haslag,第3章。第二部分:银行1。私人银行建模货币经济体,冠军,弗里曼和哈斯拉格,第6章,第7章。2。中央银行建模货币经济,冠军,弗里曼和哈斯拉格,第8章。现代经济中的货币创造,2014年,迈克尔·麦克莱(Michael McLeay),阿玛尔(Amar)半径和瑞兰·托马斯(Ryland Thomas)的信息和分析货币政策:2002年决定,蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)(http://wwwwwww.bankofcanada.ca/wp-content/wp-content/wp-content/wp-content/uploads/uploads/uploads/2010/2010/2010/2010/2010/06/06/mamacklem_e.pdf)。货币,银行和金融市场的经济学,Frederic S. Mishkin和Apostolos Serletis,2008年,第21、22、23章。货币理论与政策,卡尔·沃尔什(Carl E. Walsh),第8章:酌处政策和时间不一致。中央银行数字货币:动机,经济影响和研究边界,2021年,拉斐尔·艾尔(Raphael Auer),乔恩·弗罗斯特(Jon Frost),莱昂纳多·甘巴科塔(https://www.bis.org/publ/work976.pdf)CBDCS涉及的风险:现金,隐私和信息集中化,Schilling,Schilling,L,2019,
Stylianos Tzeis 1 *(Ehra主席),Edward P. Gerstenfeld 2(HRS联合主席),Jonathan Kalman 3,4(APHRS联合主席),Eduardo B. Saad 5,6(Lahrs Co-Chair)(Lahrs Co-Chair),Alireza Sepehri Shamboolo 7(crireza sepehri shamloo 7)(写作小组)JASRADE和JASRAIR)JUSORESRADERADERARESORATRINATOR,JASORADER) Barbhaiya 9,Tina Baykaner 10,Serge Beveda 11,12,Hugh Calkins 13,Ngai-Yin Chan 14,Minglong Chen 15,Shih-Ann Chen 16,Nikolaos Dagres 17,Ralph J. Damiano 18,Ralph J. Damiano 18,Tom de Potter 19,Tom Deisenhofer 20,Isabel Deisenhofer 20,nicolas diias 21,Matter 21,Matter Luiias 21,Matter luuias Matter luuias Matter Matter Matter Matt Duytschaever 23 , Katia Dyrda 24 , Gerhard Hindricks 17 , Meleze Hocini 21 , Young-Hoon Kim 25 , Mark la Meir 26 , Jose Luis Merino 27,28 , Gregory F. Michaud 29 , Andrea Natale 30,31,32,33 , Isabelle Nault 34 , Santiago Nava 35 , Takashi Nitta 36 , Mark O'Neill 37,Hui-Nam Pak 38,Jonathan P. Piccini 39,HelmutPürerfellner40,Tobias Reichlin 41,Luis Carlos Saenz 42,Prashanthan Sanders 43,Richard Schilling 44,Richard Schilling 44,Boris Schmidt 45,Boris Schmidt 45,Boris Schmidt,Gregory E. E. undle 46,Claud thend 39 47,48,Atul Verma 49和Elaine Y. Wan 50
[1] Y. Elbitar,A。Hart和S. Bugiel,“单词的力量:对理由的全面分析及其对用户许可决策的影响”,第32届年度网络和分布式系统安全研讨会(NDSSS'25),互联网社会,2025年,2025年。[2] E. Ackermann,N。Mauthe和S. Bugiel,“工作中的工作:Northcape:基于实时的实时能力及其嵌入式的问题”,2024年,IEEE欧洲安全与隐私工作室(EUROS&PW)的IEEE欧洲,IEEE计算机协会,IEEE计算机协会,IEEE计算机社会,2024年,2024年。[3] A. Jallow,M。Schilling,M。Backes和S. Bugiel,“测量堆栈溢出代码码头的影响对Open -Source软件安全性的影响”,第45届IEEE安全和隐私研讨会(SP'24),IEEEE,2024。[4] D. Chakraborty,M。Schwarz和S. Bugiel,“距离:通过加密协调加强T恤机密性”,在第27届金融加密和数据安全国际会议上(FC'23,2023。[5] S. Ghorbani lyastani,M。Backes和S. Bugiel,“对两因素authenti -cation -cation -cation -cation -cation usposium and Internation Security Security Ancomposium(NDSSS '23)的系统研究,互联网社会,2023年。[6] A. Dawoud和S. Bugiel,“实现平衡:Android应用程序框架的动态分析”,第28届年度网络和分布式系统安全研讨会(NDSS '21),ISOC,2021。[7] Y. Elbitar,M。Schilling,T。Nguyen,M。Backes和S. Bugiel,“真正重要的是:定时和理由对用户运行时许可决策的影响”,在USENIX SECURESSECUIM(SEC '21),USENIX,USENIX,2021。[8] J. Huang,M。Backes和S. Bugiel,“ A11Y和隐私不必相互排斥:限制Android上的滥用Accessity Service Service Service Service Security Ensposium(SEC '21),USENIX,2021。[9] S. Ghorbani Lyastani,M。Schilling,M。Neumayr,M。Backes和S. Bugiel,“ Fido2是用户Authentication的Kingslayer吗?对FIDO2无密码身份验证的比较可用性研究”,在第41届IEEE安全与隐私研讨会上(SP '20),IEEE,2020年。[10] D. C. Nguyen,E。Derr,M。Backes和S. Bugiel,“ FixDep:Android工具支持修复不安全的代码依赖关系”,第36届年度计算机安全应用会议(ACSAC '20),ACM,2020年,2020年。
1。Kramer A, Seifert J, Abele-Horn M, Arvand M, Biever P, Blacky A, Buerke M, Ciesek S, Chaberny I, Deja M, Engelhart S, Eschberger D, Gruber B, Hedtmann A, Heider J, Hoyme UB, Jäkel C, Kalbe P, Luckhaupt H, Novotny A, Papan C, Piechota H,Pitten FA,Reinecke V,Schilling D,Schulz-Schaeffer W,Sunderdiek U. S2K-Guideline手工反杂质和手动卫生。GMS HYG感染控制。 2024年9月6日; 19:doc42。 doi:10.3205/dgkh000497GMS HYG感染控制。2024年9月6日; 19:doc42。doi:10.3205/dgkh000497
长期监测与维护(小型公司预留):容量:3700 万美元 奖励:2020 年 1 月基础 + 4 年选择权 预期重新招标:尚未开始 EA 工程、科学与技术 225 Schilling Cir STE 400 Hunt Valley, MD 21031-1124 410-527-2447 / POC:Kathryn Kuwabara N44255-20-D-6006 实验室采样服务(小型公司预留):容量:400 万美元 奖励:2020 年 5 月基础 +4 年选择权 预期重新招标:尚未开始 Kane Environmental, Inc. 3815 Woodland Park Ave. N Suite 102 Seattle, WA 98103 206-691-0476/ POC:John Kane N44255-20-D-5004
长期监测与维护(小型公司预留):容量:3700 万美元 奖励:2020 年 1 月基础 + 4 年选择权 预期重新招标:尚未开始 EA 工程、科学与技术 225 Schilling Cir STE 400 Hunt Valley, MD 21031-1124 410-527-2447 / POC:Kathryn Kuwabara N44255-20-D-6006 实验室采样服务(小型公司预留):容量:400 万美元 奖励:2020 年 5 月基础 +4 年选择权 预期重新招标:尚未开始 Kane Environmental, Inc. 3815 Woodland Park Ave. N Suite 102 Seattle, WA 98103 206-691-0476/ POC:John Kane N44255-20-D-5004