DOI:https://doi.org/10.25172/smustlr.25.1.3 * 珀金斯律师事务所隐私和数据安全小组的高级法律顾问。Samantha 为客户提供隐私、数据安全和数据管理方面的咨询,在法律和实际风险咨询方面拥有丰富的经验,通常是在合并、收购和技术驱动的战略和投资交易的背景下。她为客户提供国内和国际隐私法规以及跨境数据传输和大数据集使用方面的咨询,包括生物识别技术和其他敏感数据。 ** 珀金斯律师事务所技术交易和隐私小组的律师。Elijah 为各种规模的客户提供与技术和隐私创新解决方案相关的法律问题咨询,包括技术驱动的交易、隐私和安全。他是欧盟 (CIPP/E) 和美国 (CIPP/US) 的认证信息隐私专家。 *** 南卫理公会大学考克斯商学院信息技术与运营管理副教授、德克萨斯大学西南医学中心临床科学兼职教师。Vishal 的研究重点是开发决策分析工具,这些工具可由医疗专业人士和政策制定者轻松实施,以改善患者治疗效果、提高护理质量和提高护理效率。**** 明尼苏达大学生物信息学和计算生物学系副教授、明尼阿波利斯退伍军人医疗保健系统的神经外科医生。她的研究重点是脑和脊髓损伤。作者感谢 Rosina Samadani 博士贡献了她关于人工智能在医疗诊断中的应用以及医疗设备初创企业隐私合规和道德人工智能计划的开发方面的广博知识。本文在撰写过程中得到了 Perkins Coie LLP 达拉斯办事处 2022 年暑期助理 Cayro Bustos(SMU 德曼法学院法学博士候选人)、Danielle Harlan(SMU 德曼法学院法学博士候选人)和 Moses Washington(北卡罗来纳中央大学法学院法学博士候选人)的大力协助。他们的帮助对于本文的准备至关重要。
* 我们感谢 Rodrigo Adão、Treb Allen、Costas Arkolakis、Yan Bai、Anmol Bhandari、John Sturm Becko、Ariel Burstein、Levi Crews、Maya Eden、Pablo Fajgelbaum、Tishara Garg、Cecile Gaubert、Benny Kleinman、David Lagakos、Ernest Liu、Ezra Oberfield、Natalia Ramondo、Andrés Rodríguez-Clare、Edouard Schaal、Conor Walsh 和 Atsushi Yamagishi 以及巴塞罗那夏季论坛、香港中文大学、哥伦比亚/纽约大学空间贸易会议、CRED 区域和城市经济研讨会、中西部宏观会议、明尼苏达宏观、NBER SI ITI、普林斯顿、SED、SMU、加州大学伯克利分校和 UEA 北美会议的研讨会参与者提出了有益的评论。我们感谢 Hannah Rhodenhiser 和 Maria Mittelbach 提供的出色的研究帮助。 † 匹兹堡大学(电子邮件:eric.donald@pitt.edu)。‡ 波士顿大学(电子邮件:mfukui@bu.edu)。§ 波士顿大学(电子邮件:miyauchi@bu.edu)。
Olebogeng Harold I. Majane教授是塞法科·马加索健康科学大学参议院研究生委员会主席(医学院)副教授,生理学系(医学院)和主席。他拥有维特沃特斯兰德大学的博士学位,该博士学位得到了加拿大加拿大渥太华大学渥太华医院的博士后研究金的补充。他是SMU心脏病学系George Mukhari学术医院心力衰竭研究的主要研究者。他拥有丰富的知识,并专门研究心血管,呼吸和神经病理生理学。在整个杰出的职业生涯中,Majane教授都获得了许多国际荣誉和认可,强调了他对卓越的奉献精神以及对心血管疾病领域的科学健康的坚定承诺。他完成了18名研究生的监督,并在国际同行评审期刊上发表了54篇研究文章,并以903篇引用。
量子工程是一门基于量子力学和场论的科学原理设计和实施系统、过程和设备的学科。量子工程师通常在量子计算、量子传感、量子设备和量子通信等子领域工作。量子信息学涉及使用量子原理表示数据,通常包含量子计算和通信的混合。量子计算包括量子计算机架构以及量子计算机算法和软件的设计和开发。量子传感涉及使用量子原理设计和实施与环境交互的传感器、换能器和指示器。量子通信包括使用量子原理设计通信协议以及高效可靠的数据传输和接收。量子设备涉及至少部分基于量子力学或量子场论公理运行的系统组件的设计。量子工程师还可能参与将量子技术应用于其他领域,例如电力系统、数据科学和网络安全。SMU 量子工程课程满足全日制和非全日制学生的需求。
第一轮预赛 #1 2024 年 11 月 12 日星期二,上午 9:00 评委: Carrie Johnston,SMU 图书馆研究与学术计划主任 Brandon Miller,大学荣誉课程和奖学金助理院长 Rob Pearson,穆迪研究生和高级研究学院职业发展和博士后事务主任 参赛者: Nicole Pinzon Hoyos,分子和细胞生物学博士:“将免疫与癫痫发作联系起来:免疫补体蛋白对癫痫的潜在影响” Rawda Ahmed,土木与环境工程博士:“使用集成计算机视觉和过滤技术估计区域卡车运动的数字框架” Zheyuan Xu,可持续发展硕士:“达拉斯的城市农业:改善贫困人口生活的潜在方法” Jason Yoon,数据科学硕士:“社交媒体网络中机器人的流行和影响: 2024 年总统大选” Umanga Weerasingha,地质学博士:“利用多个卫星遥感源确定北半球湖泊的间歇性冰盖” Wen Fan,生物统计学博士:“深度学习用于抗生素耐药性预测”
游骑兵 / 探路者 / 工兵 / 军事自由落体 (MFF) / 战斗潜水员 (CDQC) / 高级特种作战技术 (ASOT II) / 特种部队狙击手课程 (SFSC II) 以前称为特种作战目标拦截课程 (SOTIC II) / SF 高级登山课程 / 战斗潜水医疗技术员课程 / JTAC / SMU TRNG 课程 (OTC) / ADV Lang TRNG (ATLC) / SF 狙击手课程 (SFSC) / SF ADV 侦察 TGT 分析利用技术课程 (SFARTAETC) / 教员培训课程 (ITC) 以前称为教员准备课程 (IPC) / 军事自由落体 JM (MFFJM) /SF 山地领袖课程 / 战斗潜水监督员课程 (CDSC) /SF 情报 SGT 课程 (18F) / MFF 高级战术渗透课程 / 高级特种作战技术 (ASOT III) / ASOT 经理课程 / 多用途犬类训导员课程(MPCHC)/特种作战 TRNG 课程(SWTCC/RSE 先决条件)、作战设计课程、网络设计、军事自由落体高级课程(讲师课程)、教练中士、招聘人员。
每个 SiN PIC 都包含一组嵌入波导中的 TOPM,以便调整和平衡 AMZI 结构。这些加热器控制干涉仪臂的相对相位,以及结点处马赫-曾德尔干涉仪 (MZI) 结构的分光比。这些加热器由源测量单元 (SMU) 阵列控制,这些单元将每个加热器设置为恒定电压。对于每个 AMZI 结构,第一个 MZI 的分光比设置为在第二个 MZI 处产生相等的会聚脉冲。这要求沿 AMZI 的长臂发送更高的强度,而长臂处的光学损耗略高。第二个 MZI 的分光比设置为 50:50。可以通过使用快速光电二极管或 SNSPD 测量来自脉冲光输入信号的 AMZI 的两个输出来确认这些条件。然后调整 Bob AMZI 短臂上的相位加热器,直到相位偏移与 Alice AMZI 产生的相位偏移对齐。一旦为每个 AMZI PIC 找到最佳工作电压,它们就不需要在工作期间进行调整。我们预计芯片的温度稳定性极大地促进了加热器设定点的稳定性。
在本期评论中,EPG 很高兴推出专题 A,该专题考察了在大量发达和新兴经济体中,通胀持续性在较高通胀水平下是否发生了转变。该分析由 IMF 高级经济学家 Irineu de Carvalho Filho 在 EPG 任职期间进行。我们感谢新加坡管理大学 (SMU) 实践教授 Chow Hwee Kwan 和兼职教授 Choy Keen Meng 贡献专题 B,该专题探讨了专业预测者对新加坡 GDP 增长和通胀的预测有多准确,尤其是在全球金融危机和 COVID-19 等罕见事件期间。我们还要感谢麻省理工学院 (MIT) 福特国际经济学教授兼世界经济实验室主任 Ricardo Caballero 和耶鲁大学管理学院金融学教授 Alp Simsek 贡献专题 C。本专题引入了以风险为中心的宏观经济学作为阐明货币政策、资产价格和商业周期之间联系的框架。最后,EPG 很高兴展示由国家发展部 (MND) 提供的方框 B,该方框分析了自 2021 年以来 HDB 和私人住宅租金的增长情况,并回顾了住宅租赁市场的前景。
Gregory Vijayendran 先生 Rajah & Tann Singapore LLP 股权合伙人 Voo Teck Chuan 博士 新加坡保健集团医疗伦理办公室主任 Tan Sor Hoon 教授(至 2023 年 6 月) 新加坡管理大学社会科学学院哲学教授兼学术主任 Audrey Chiang 女士 Dentons Rodyk & Davidson LLP 高级合伙人 Mahesh Choolani 副教授 新加坡国立大学杨潞龄医学院妇产科系主任兼高级顾问;新加坡国立大学医院妇产科系首席兼高级顾问;新加坡国立大学卫生系统 (NUHS) 妇产科集团主任 Julian Savulescu 教授 新加坡国立大学陈素兰医学伦理百年教授;新加坡国立大学杨潞龄医学院生物医学伦理中心主任;及英国牛津大学 Uehiro 实用伦理学讲座教授 Tan Meng How 副教授 南洋理工大学化学与生物医学工程学院副教授 Tan Ee Shien 兼职副教授 甘当克保妇女儿童医院儿科医学系遗传学服务主任兼高级顾问;国家扩大新生儿筛查计划主任
1) 执行摘要:由南卫理公会大学 (SMU) 领导的德克萨斯半导体技术中心 (TSTH) 提供了一种新的创新型生态系统发展模式,将在十年内将德克萨斯地区提升为 KTFA#2 半导体领域的全球领导者——半导体是所有现代技术进步中不可或缺的组成部分。TSTH 地区是集成电路的发源地,服务于 29 个县的 8,500,000 名居民。该地区从德克萨斯州中北部延伸到俄克拉荷马州南部,其独特之处在于目前已经存在或计划为整个半导体供应链提供基础设施,包括:1) 制造裸半导体晶圆,2) 使用晶圆制造电子和光电设备,以及 3) 在对经济和国家安全至关重要的行业中使用这些芯片,例如交通运输、人工智能和国防。TSTH 地区的独特之处还在于它靠近半导体制造所需的许多原材料的产地,例如氦气。 TSTH 的核心是一个可扩展的基于 Fablet 的生态系统,由分布式模块化制造设施、实验室和车辆以及数字平台组成,该平台将用于培训当前和未来的劳动力,作为技术创新的原型设计和开发设施,并鼓励下一代学生立志从事半导体事业,从而解决关键差距。 Fablet 的实施(尤其是移动 Fablets)将迅速为所有社区提供半导体培训和创业资源,并将满足行业对受过培训的工人的需求。