卫理公会医院。加入威尔医学部之前,Reisman 博士曾担任华盛顿大学医学中心的主治医师、临床医学教授以及 David and Nancy Auth 心血管创新讲座教授,并担任华盛顿大学心脏研究所介入心脏病科主任和结构性心脏服务主任。在纽约长老会/威尔康奈尔医学中心的新职位上,Reisman 博士正在实施一项结构性心脏病战略计划,该计划涵盖业务开发和推广、质量和临床标准化、医生招募和临床研究试验以及心血管创新。结构性心脏病涉及心脏结构的缺陷或紊乱。这些缺陷或紊乱可能是先天性的,可能是衰老的结果,也可能是潜在疾病造成的。Reisman 博士已经开发出许多挽救生命的技术,使用侵入性较小的方法治疗结构性心脏病。
这份年度报告似乎与我职业生涯中参与过的所有其他报告都不同。虽然这份报告介绍了 2019 年的新闻亮点,但我们不可能不讨论 2020 年的前几个月。截至本文发布时,我们仍处于 COVID-19 大流行之中,同时,我们还在不知疲倦地致力于解决遍布我们社会的种族正义问题。从 2020 年 3 月 6 日起,整个威尔医学系以及威尔康奈尔大学的其他部门和我们的医院合作伙伴纽约长老会医院一直致力于为我们看到的众多 COVID-19 患者提供最出色的护理和支持。我从未像现在这样自豪地看到我们部门的所有成员,包括我们的教职员工、受训人员和工作人员所表现出的协作、卓越和同情心。这项工作将继续进行,并且在可预见的未来将继续进行。
Laura Melville ,硕士,临床流行病学和卫生服务研究。导师:Carol Mancuso 和 Robert Birkhahn。论文:阑尾炎可能性模型在成人和儿童腹痛疑似阑尾炎患者中预测阑尾炎的效用以及儿童阑尾炎:儿童阑尾炎临床决策工具相对效用的概述和系统评价。
摘要:随着集成电路技术的发展,特别是进入亚微米工艺之后,关键尺寸的缩小和高密度器件的实现,集成电路材料层之间的平整度变得越来越关键。因为传统的机械抛光方法不可避免地会在金属甚至电介质层中产生与器件相同尺寸的划痕,导致光刻中的景深和聚焦问题。第一个实现应用的平坦化技术是旋涂玻璃(SOG)技术。但是该技术不仅会引入新的材料层,而且无法达到VLSI和ULSI技术所要求的整体平坦化。而且旋涂过程中的工艺不稳定性和均匀性无法满足晶圆表面的高平坦度要求。而一些技术如反向刻蚀和玻璃回流虽然可以实现亚微米级的区域平坦化。当临界尺寸达到0.35微米(亚微米工艺)后,上述方法已不能满足光刻和互连制造的要求.20世纪80年代,IBM首次将用于制造精密光学仪器的化学机械抛光(CMP)技术引入到DRAM制造中[1].随着CMP技术的发展,DRAM的制造工艺也发生了巨大的变化.
在1984年,Shamir [27]要求采用公共密钥加密方案,其中公钥可以是任意的字符串。In such a scheme there are four algorithms: (1) setup generates global system parameters and a master-key , (2) extract uses the master-key to generate the private key corresponding to an arbitrary public key string ID ∈{ 0 , 1 } ∗ , (3) encrypt encrypts messages using the public key ID , and (4) decrypt decrypts messages using the corresponding private key.Shamir基于身份的加密的最初动机是简化电子邮件系统中的认证管理。当爱丽丝通过bob@hotmail.com向鲍勃发送邮件时,她只是使用公共钥匙字符串“ bob@hotmail.com”对她的消息进行加密。爱丽丝无需获得鲍勃的公钥限制。当鲍勃收到加密的邮件时,他会联系第三方,我们将其称为私钥生成器(PKG)。鲍勃以同样的方式将自己身份验证到PKG上,他将自己身份验证到CA并从PKG中获得了私钥。鲍勃可以阅读他的电子邮件。请注意,与现有的安全电子邮件基础架构不同,即使鲍勃尚未设置其公共密钥证书,爱丽丝也可以向鲍勃发送加密邮件。还要注意,密钥托管是基于身份的电子邮件系统固有的:PKG知道鲍勃的私钥。我们在下一节中讨论了关键撤销以及IBE计划的几个新应用程序。自1984年提出了该问题以来,已经提出了有关IBE计划的几个建议(例如[7,29,28,21])。但是,这些都不是完全令人满意的。某些解决方案要求用户不勾结。其他解决方案要求PKG为每个私钥生成请求花费很长时间。一些解决方案