2013-2018博士在社会政策上,马萨诸塞州沃尔瑟姆的社会政策与管理学校布兰代斯大学学会学位:早期责任心组织之间的关系与临终癌症终止癌症护理和临终关怀受益人的侵略性的侵略性委员会:Christine Bishop委员会:Christine Bishop,Christine Bishop,Phd(主席) Jennifer N. Perloff,博士2011-2013 M.A.在生物伦理政策政策跨学科硕士课程中,生物伦理学政策研究系法学院Ewha Womans University,首尔,韩国2007-2011 B.A.英语文学Ewha Womans University,韩国首尔,未成年人:政治科学与国际关系专业经验英语文学Ewha Womans University,韩国首尔,未成年人:政治科学与国际关系专业经验
• 南加州大学 (USC) – 维特比工程学院,美国加利福尼亚州洛杉矶 – 博士学位。 (2009 年 8 月 - 2014 年 8 月) 计算机科学,Thomas Lord 计算机科学系 - (导师:Andreas F. Molisch 教授 (IEEE 院士),Ming Hsieh 电气与计算机工程系) - 研究助理,通信、信息、学习和量子 (CILQ) 组 - 计算机科学硕士 (2014 年 5 月),高性能计算和模拟专业 - 电气工程硕士 (2012 年 5 月) • 高丽大学 - 信息学院,首尔,韩国 - 计算机科学与工程硕士 (2004 年 3 月 - 2006 年 2 月) - (导师:Wonjun Lee 教授 (IEEE 院士),网络防御和未来网络中心系) - 计算机科学与工程学士 (1999 年 3 月 - 2004 年 2 月)
登月竞赛。冷战期间,美国和苏联展开了一场竞赛,看谁拥有最先进的太空技术。竞赛的内容包括谁能将第一艘载人航天器送入轨道以及谁将率先踏上月球。太空竞赛之所以重要,是因为它向世界展示了哪个国家拥有最好的科学、技术和经济体系。谁赢得了竞赛?1969 年 7 月 20 日,美国成功登月,赢得了竞赛。
金·S·麦吉上校是西弗吉尼亚州查尔斯顿人,1995 年开始服役,是西弗吉尼亚州国民警卫队的一名士兵。2000 年,她被任命为运输兵团成员,担任过排级各种领导职务。成功完成连队指挥后,麦吉上校转入通信兵团,并被选中在国民警卫队局 (NGB) 的第 10 号现役警卫预备役 (AGR) 计划中服役。麦吉上校曾在战役和战略层面担任过多个参谋职务。她之前的实战职务包括:特种作战联合特遣部队中央 J6 通信主管;美国陆军部队司令部 G6 高级预备役组成顾问;国防部长办公室联合人工智能中心 (JAIC) 网络和信息作战任务主管;NGB J6/CIO 局联合指挥、控制、通信、计算机 (C4) 和网络部门主管;陆军国民警卫队 G6 局信息技术基础设施和网络服务部门负责人;国家政府信息管理委员会 J6 主任执行官。McGhee 上校还曾担任陆军参谋部长和美国参议院的立法联络员,负责管理陆军在网络、太空、导弹防御、信息技术和战术无线电方面的立法权益。她曾多次负责国内行动 (DOMOP) 和民事当局国防支持 (DSCA) 方面的工作。McGhee 上校毕业于美国陆军战争学院、联合和合成作战学校 (JCWS)、指挥和总参谋部高级作战课程 (AOC)、合成兵种演习 (CAX)、信号上尉职业课程和运输官员基础(优秀毕业生)和高级课程。McGhee 上校拥有陆军战争学院国家战略研究理学硕士学位、图罗大学工商管理硕士 (MBA) 学位和马歇尔大学工商管理学士学位。此外,她还在国防大学研究生院获得了首席信息官证书 (CIO)。麦吉上校获得的军事奖励和勋章包括:功绩勋章、国防功绩服务勋章、功绩服务勋章、联合服务表彰勋章、陆军表彰勋章、陆军成就勋章、陆军预备役成就勋章、国防服务勋章、人道主义服务勋章、武装部队预备役勋章(动员装置)、陆军参谋身份识别徽章、士官专业发展勋带、陆军海外服务勋带、全球反恐战争远征勋章和陆军参谋部徽章。她还获得了通信兵团青铜水星勋章。麦吉上校的丈夫是弗雷德·泰森。
a b s t r a c t可靠性优化是现代工程系统和产品的关键方面,尤其是随着系统的复杂性和相互联系的增长。本文深入研究了可靠性优化的重要性以及实现它的技术。它突出了优化可靠性的好处,包括降低成本,增强的客户保留率和竞争优势。本文讨论了平衡性能,成本和可靠性的挑战,尤其是在子组件之间具有复杂非线性相互作用的现实世界中。它引入了各种可靠性优化技术,包括冗余分析,基于物理的模型,加速测试和数据驱动方法。本文强调了高级传感和基于AI的可靠性优化方法的潜力。它强调了AI在优化复杂网络物理系统(CPS)的设计和管理方面的重要性,在这种情况下,故障可能会带来严重的经济和安全后果。本文还讨论了自2016年以来的50多项研究的经验评论,该研究提供了对各个行业垂直行业各种优化方法的有效性的见解。总而言之,可靠性优化对于现代工程系统和产品的开发和运行至关重要。高级传感和基于AI的方法提供了有希望的解决方案,以优化复杂系统,尤其是CPS的可靠性。通过系统地优化可靠性,公司可以获得可观的收益,并确保其产品和服务的成功运营。
俄勒冈州立大学公共卫生与营养学院(OSU)2024年副教授,现任副教授,俄勒冈州立大学(OSU),2021 - 2024 OSU 2016 – present Assistant Professor, School of Biological and Population Health Sciences, OSU 2015 – 2021 Assistant Professor, Industrial & Systems Engineering, Northern Illinois University 2013 – 2015 Research Scientist, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2012 – 2013 Research Assistant, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2009 – 2012 Teaching Assistant, Industrial and Systems Engineering, U of Washington 2008 – 2009俄勒冈州立大学公共卫生与营养学院(OSU)2024年副教授,现任副教授,俄勒冈州立大学(OSU),2021 - 2024 OSU 2016 – present Assistant Professor, School of Biological and Population Health Sciences, OSU 2015 – 2021 Assistant Professor, Industrial & Systems Engineering, Northern Illinois University 2013 – 2015 Research Scientist, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2012 – 2013 Research Assistant, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2009 – 2012 Teaching Assistant, Industrial and Systems Engineering, U of Washington 2008 – 2009俄勒冈州立大学公共卫生与营养学院(OSU)2024年副教授,现任副教授,俄勒冈州立大学(OSU),2021 - 2024 OSU 2016 – present Assistant Professor, School of Biological and Population Health Sciences, OSU 2015 – 2021 Assistant Professor, Industrial & Systems Engineering, Northern Illinois University 2013 – 2015 Research Scientist, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2012 – 2013 Research Assistant, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2009 – 2012 Teaching Assistant, Industrial and Systems Engineering, U of Washington 2008 – 2009俄勒冈州立大学公共卫生与营养学院(OSU)2024年副教授,现任副教授,俄勒冈州立大学(OSU),2021 - 2024 OSU 2016 – present Assistant Professor, School of Biological and Population Health Sciences, OSU 2015 – 2021 Assistant Professor, Industrial & Systems Engineering, Northern Illinois University 2013 – 2015 Research Scientist, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2012 – 2013 Research Assistant, Environmental & Occupational Health Sciences, U of Washington 2009 – 2012 Teaching Assistant, Industrial and Systems Engineering, U of Washington 2008 – 2009
根据美国心脏协会(Kolansky,2009年,急性冠状动脉综合征(ACS),急性冠状动脉综合征(ACS)是美国发病率和死亡率的非常普遍的原因,估计每年150万个住院和成本超过1500亿美元。ACS包括不稳定的心绞痛,非ST段抬高心肌梗塞(NSTEMI)和ST段升高心肌梗塞(STEMI)。急性心肌梗死的发病机理涉及动脉粥样硬化斑块的破裂或侵蚀(Arbustini等,1999),而Nstemi发生在癌症冠状动脉的部分闭塞的环境中(Bhat等,2016)。相比之下,STEMI是由罪魁祸首冠状动脉完全阻塞引起的。因此,STEMI更有症状,疾病进展更快,死亡率比NSTEMI更高(Rodríguez-Padial等,2021; Meyers等,2021)。因此,STEMI是具有高患病率和死亡率的主要心血管疾病之一(Benjamin等,2018),对STEMI的及时诊断对于通过迅速治疗降低突然死亡的风险至关重要(Murray等人,2015年)。冠状动脉造影(CAG)是STEMI的金标准诊断方法(Wu等,2022)。经皮冠状动脉干预(PCI)是一种有效的治疗方法,可限制心肌梗死后的梗塞大小,并降低并发症和心力衰竭的风险(Mehta等,2010; Bulluck等,2016)。在紧急治疗方案中,非侵入性心电图是最具成本效益和不可替代的方法,可以进行连续和远程监测(Siontis等,2021)。此外,用作辅助诊断工具的生物标志物,心脏成像技术和心电图方法在诊断心肌梗死方面起着至关重要的作用(Thygesen等,2012)。连续的ECG监控提供了有用的预后信息并确定再灌注或重钉状态(Thygesen等,2018)。因此,对于救护车或医院中可疑患者而言,这是重要的诊断步骤。此外,可以使用12个铅ECG更好地理解MI的发病机理,并准确地确定闭塞性冠状动脉和心肌梗塞的位置。特定的ECG引线可以反映心脏的电活动的各个位置,并根据心肌坏死区域区分不同类型的MI(Meek和Morris,2002)。例如,铅V1,V2,V3和V4中的ST段升高(Stes)建议前壁心肌梗塞(AMI),而SteS in II,III和AVF中的SteS建议下壁心肌梗死(IMI)。考虑到这些因素,12导管的ECG是用于诊断ACS的标准诊断工具。在临床环境中,除了STEMI和NSTEMI之间的区别外,STEMI患者的ECG需要快速准确的解释。但是,从ECG图像中解释STEMI对救护车的医护人员来说是挑战的,
大学教育是一项宝贵的资产,它带来了人民充实和更好的就业机会,并帮助个人在民主计划中作为信息识字公民发挥作用。虽然主题知识是其中的重要组成部分,但在大学中获得的技能和核心能力在为学生准备工作队伍并促进社会知识参与方面同样重要。这是AAAS愿景的重点和变化呼吁,以更加重视研究以及参与科学过程所需的技能。1我们希望培养生物学和生物化学专业的许多技能和核心能力属于科学推理或科学过程技能的类别。2,3虽然科学推理具有一系列广泛的能力,但它的核心是在生物学背景下设想,设计和解释实验。对这些技能的重视在实验室课程中尤为重要,在实验室课程中,学生有机会进行实验并直接参与科学过程。4
2020 年 7 月 30 日,一辆特斯拉在亚利桑那州科奇斯县撞上一辆警车,随后警车又撞上一辆救护车。(亚利桑那州公共安全部)