作为伦敦皇家学会会员,德鲁克的发现得到了众多科学和医学协会的认可。他曾荣获《时代》杂志 2024 年 100 位最具影响力人物之一、2023 年沃尔夫医学奖、内分泌学会 2020 年约翰·D·巴克斯特企业家奖、2009 年临床研究员奖和 1993 年理查德·E·魏茨曼纪念奖;美国糖尿病协会的班廷奖;欧洲糖尿病研究基金会颁发的克劳德·伯纳德奖;铃木万平国际奖;卡罗琳斯卡医学院颁发的罗尔夫·卢夫特奖;以及哈灵顿医学创新奖。他也是同行评议期刊《内分泌评论》的前主编。
教育2023年 - 多伦多多伦多大学医学院现任博士后研究员,2019年至2023年,社会和行为科学博士学位,约翰·霍普金斯·彭博公共卫生学院,巴尔的摩,巴尔的摩,2016年巴尔的摩,2016 - 2017年,2017年,约翰斯·霍普克斯·霍普克斯·霍普克斯培训,国际公共卫生,2010年,国际培训Brattleboro,VT 2009 - 2012年,波士顿大学萨金特大学卫生与康复科学学院,马萨诸塞州波士顿,马萨诸塞州波士顿,2023 - 2026年,加拿大卫生研究所博士后研究员,卫生研究培训,2023 - 2024糖尿病与内分泌学研究机构,NIH NIDDK T32DK062707 2020 - 2022早期儿童研究员,营养和肥胖政策研究和评估网络,健康饮食网络,健康饮食研究,饮食研究,营养,活动,肥胖培训,以及肥胖培训,公共健康,劳尔斯(Lerner),莱尔纳(Lerner),莱尔纳(Lerner),约翰一家,劳尔纳(Lerner),约翰一家。学术和专业职位
在过去的 25 年里,他作为主讲人走遍了世界各地,向专科医生和全科医生讲授正畸临床方面和实践发展。 German 博士在澳大利亚开始了为期两周的教学之旅,在那里他在美国正畸学会讲课,最后在芝加哥的平衡学会结束。他与世界顶级演讲者一起出席了美国正畸医师协会会议。最近,他是 2018 年大纽约牙科会议全球正畸计划的全天主讲人,共有 53,000 人参加了会议。
自 2024 年 5 月起:负责材料物理学研究项目的教授 自 2021 年 5 月起:乌普萨拉大学物理与天文系教授 自 2017 年 7 月起:乌普萨拉大学 Tandem 实验室 (国家加速器基础设施) 主任 2017 年 1 月 – 2024 年 4 月 乌普萨拉大学物理与天文系离子物理组组长 2015 年 11 月 – 2021 年 4 月:乌普萨拉大学离子物理学副教授 2017 年 2 月 - 6 月:Tandem 实验室 (国家加速器基础设施) 副主任 2011 年 11 月 – 2015 年 10 月:乌普萨拉大学离子物理学助理教授 2010 年 5 月 – 2021 年 10 月'11:奥地利林茨约翰内斯开普勒大学 (JKU) 原子物理和表面科学系实验物理研究所博士后 '10 年 1 月 – '10 年 4 月:林茨约翰内斯开普勒大学实验物理研究所研究助理 '08 – '09:林茨约翰内斯开普勒大学奥地利科学院博士后 2007 年 6 月 – 12 月:林茨约翰内斯开普勒大学实验物理研究所研究助理 '05 年 3 月 – '07 年 5 月:在林茨约翰内斯开普勒大学担任兼职(每周 5-7 小时)科学同事(无文凭)
我的目标是开发以数据驱动的技术来改善每个人的临床护理。朝向这个目标,我通过严格研究其高风险和复杂的临床应用来开发新颖的数据驱动技术和AI模型。我专注于监测异质性慢性病的数据和模型,在该症状之间存在多样化的症状,以及在研究人员,公司和卫生系统中,健康数据收集设备和管理实践的不同。这些变化使得开发可靠,公平地支持临床护理的技术具有挑战性。在我的博士学位中,我通过开发新型的被动传感技术研究了这些变化,这些技术可以重新利用消费者设备为监测精神疾病症状而产生的行为和生理数据。我的研究本质上是跨学科的,并且位于人类计算机互动(HCI),无处不在的计算,负责的AI/ML和数字健康的交集。我在医疗保健,数据科学和教育方面的工作非常了解我的所有研究。
在“ SC”或安全检查级别上访问敏感安全信息。您有一个ModNet帐户。modnet是国防部的内部网,上面有所谓的“敏感材料海”。您也可以访问MOD的主要通信平台,防御连接也可以访问。您像所有士兵一样,被诱使处理敏感信息。您的培训包括政府安全分类政策,该政策清楚地阐明了那些有权在官方,秘密或秘密级别级别访问安全信息的人的法律要求和义务。这是由仅授予安全信息访问的重要原则的基础,只应在真正的“需要知道”基础上进行。您欠的保密义务将被钻入您,但是您将收集到的信息传递给了敌人国家的那些特工;您允许他们了解您的个人详细信息和运动,包括当您被部署到美利坚合众国的国际培训行动时,您前往伊斯坦布尔与他们见面,并在两次获得服务付款的情况下。我毫无疑问,您使用的是,您的母亲是伊朗人,证明您正在提供真正的帮助。阻止他人的类似行为必须是句子的主要目的。6。这是在您
1。Ally Yalei du ∗,Daniel Ngo ∗和Zhiwei Steven Wu。对下游决策制定的模型多样性。国际学习表征会议(ICLR),2025。2。Xinyan Hu ∗,Daniel Ngo ∗,Zhiwei Steven Wu和Aleksandrs Slivkins。激励组合匪徒探索。神经信息处理系统(神经),2022。3。Daniel Ngo ∗,Giuseppe Vietri ∗和Zhiwei Steven Wu。在Linearmdp中,差异私人探索改善了遗憾。国际机器学习会议(ICML),2022年。4。Keegan Harris,Daniel Ngo ∗,Logan Stapleton *,Hoda Heidari和Zhiwei Steven Wu。战略工具变量回归:从战略反应中恢复因果关系。国际机器学习会议(ICML),2022年。5。Daniel Ngo ∗,Logan Stapleton ∗,Vasilis Syrgkanis和Zhiwei Steven Wu。使用算法仪器激励探索。机器学习国际会议(ICML),2021。
Daniel R. Weinberger,医学博士是Lieber大脑发展研究所(LIBD)的主任兼首席执行官,也是约翰·霍普金斯大学医学院的精神病学,神经病学,神经科学和遗传医学教授。 他在全球范围内被视为精神分裂症研究的杰出科学家之一,一直处于对这种疾病和一代人相关疾病的科学研究的最前沿。 他就读于宾夕法尼亚大学的约翰霍普金斯大学,医学院,并在哈佛医学院和乔治华盛顿大学的神经病学居住。 他均获得精神病学和神经病学的董事会认证。Daniel R. Weinberger,医学博士是Lieber大脑发展研究所(LIBD)的主任兼首席执行官,也是约翰·霍普金斯大学医学院的精神病学,神经病学,神经科学和遗传医学教授。他在全球范围内被视为精神分裂症研究的杰出科学家之一,一直处于对这种疾病和一代人相关疾病的科学研究的最前沿。他就读于宾夕法尼亚大学的约翰霍普金斯大学,医学院,并在哈佛医学院和乔治华盛顿大学的神经病学居住。 他均获得精神病学和神经病学的董事会认证。他就读于宾夕法尼亚大学的约翰霍普金斯大学,医学院,并在哈佛医学院和乔治华盛顿大学的神经病学居住。他均获得精神病学和神经病学的董事会认证。
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S. Ferguson,J。Johnson,D。Gonzales,C。Hobbs,C。Allen,S。Williams,使用NAA AN NMR的机油中ZDDP含量和热分解的分析” Physics Procedia(2015)。D. Gonzales,S。Williams,“由10盎司和20盎司电子产生的BREMSSTRAHLUNG的角度分布在厚AU目标上,AIP会议会议记录(2013)。S.Ferguson,N。McGara,B.S。 Cavness,D。Gonzales,S。Williams,“在多个微波辐射和冷却周期期间,单壁和多壁碳纳米管发出的辐射光谱”,《国际纳米科学和纳米技术杂志》(2013年)。 D。Gonzales,B。Cavness,S。Williams,“电子产生的厚目标bremsstrahung的角分布,其初始能量在Ag上的10至20射击不等,”物理评论A(2011)。 D. Gonzales,S。Requena,S。Williams,“光子从241 AM引起的AULαX射线:实验结果的比较和Penelope的预测”,应用辐射和同位素(2011)。 D. Gonzales,S。Requena,S。Davis,S。Williams,“由29 keV电子产生的K-shell X射线的角分布在AG上的29 keV电子产生”,《物理学研究派》的核仪器和方法。 b(2011)。 S. Requena,D。Gonzales,S。Williams,“由17.5盎司电子产生的Bremsstrahlung的角依赖性在厚Ag上产生”,《物理评论》 A(2011)。 p不满S.Ferguson,N。McGara,B.S。Cavness,D。Gonzales,S。Williams,“在多个微波辐射和冷却周期期间,单壁和多壁碳纳米管发出的辐射光谱”,《国际纳米科学和纳米技术杂志》(2013年)。D。Gonzales,B。Cavness,S。Williams,“电子产生的厚目标bremsstrahung的角分布,其初始能量在Ag上的10至20射击不等,”物理评论A(2011)。D. Gonzales,S。Requena,S。Williams,“光子从241 AM引起的AULαX射线:实验结果的比较和Penelope的预测”,应用辐射和同位素(2011)。D. Gonzales,S。Requena,S。Davis,S。Williams,“由29 keV电子产生的K-shell X射线的角分布在AG上的29 keV电子产生”,《物理学研究派》的核仪器和方法。b(2011)。S. Requena,D。Gonzales,S。Williams,“由17.5盎司电子产生的Bremsstrahlung的角依赖性在厚Ag上产生”,《物理评论》 A(2011)。p不满