本书重点介绍患者的隐私和数据安全性的当前问题,包括医疗保健组织中的数据泄露,未经授权访问患者信息以及医疗身份盗窃。它解释了深度学习安全和隐私问题中的最新突破和问题,强调了当前的最新方法,方法论,实施,攻击和对策。它研究了与开发基于AI的安全机制相关的问题,这些机制可以安全,私人地收集或共享数据。本书针对生物工程,人工智能和计算机工程的研究人员和研究生。
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Francesco COTTONE 是意大利佩鲁贾大学物理与地质学系的副教授。2008 年,在攻读物理学博士学位期间,Francesco 率先提出了非线性振动能量收集系统的概念。自 2013 年以来,Francesco 一直担任欧盟资助的能量收集项目(NanoPower、PROTEUS、EnABLES、IESRES)的首席研究员和当地负责人。他目前负责协调 VITALITY 创新生态系统 (PNRR) 内正在进行的“用于能量收集的纳米结构和先进材料和设备”项目,并指导物理与地质学系的微纳米能源技术实验室。他是 PowerMEMS 和 EnerHarv 国际委员会的活跃成员。他的科学经验包括 MEMS 和 NEMS、能量收集系统和创新压电材料。他的出版物被引用超过 5,000 次。
大卫·J·弗朗西斯中将 美国陆军训练与条令司令部副司令 弗吉尼亚州尤斯蒂斯堡 大卫·J·弗朗西斯中将于 2024 年 8 月 1 日就任美国陆军训练与条令司令部 (TRADOC) 副司令,并于 2024 年 8 月 16 日就任初始军事训练中心 (CIMT) 司令。在担任 TRADOC 副司令和 CIMT 司令之前,他曾担任驻德国的美国非洲司令部参谋长。 1989 年,他毕业于宾夕法尼亚州伊利的甘农大学预备役军官训练团项目,并被任命为正规陆军军官,并被分配到航空兵部队。他的专业军事教育包括旋翼机军官基础课程、航空军官基础和高级课程、空军指挥参谋学院、美国陆军指挥和参谋学院以及美国陆军战争学院,并在美国陆军战争学院获得军事研究硕士学位。他获得了图罗国际大学的历史学学士学位和工商管理硕士学位。
首先在长岛案件中:肾脏神经研究,劳伦斯·加西亚(Lawrence Garcia)博士,天主教健康血管内干预和血管医学系统主管,SFH血管服务总监,在长岛进行了第一个商业商业(非研究)案例。肾脏神经支配减少肾脏肾神经的活性,以帮助降低血压。一名介入心脏病专家使用导管向肾动脉发送射频(热)能量,血管向肾脏供应血液。医生希望此工具将帮助他们以不受控制的高血压来管理患者。
专业外观和道德外观和个人修饰(pg。20-21)道德与专业精神(pg。21)机密性(pg。21)性骚扰(pg。21)通信(pg。21)患者谦虚(pg。22)纪律处分(pg。22)投诉/询问(pg。22)计划要求和临床期望证书考试(pg。23)计划/毕业要求(pg。23)临床旋转(pg。23-24)临床记录保存(pg。24)专业行为(pg。24-25)个人和专业成长评估和解释(pg。25-26)计划/课程描述课程描述(成人和小儿超声心动图,血管超声检查)(pg。27)课程描述(侵入性心血管技术(心脏导管,电生理学)(PG。28)一般信息内部申诉政策(pg。29-30)操作小时(pg。30)教室维度(pg。30)记录的维护(pg。30)必需的学生签名学生实验室同意(仅超声/超声检查)(pg。31)实验室志愿者同意(仅超声/超声检查)(pg。32)学生目录/手册确认(仅超声)(pg。33)学生目录/手册确认(仅入侵心血管技术)(pg。34)
ligentec为高科技行业的客户(例如量子计算,高级计算,通信,自动驾驶,空间和生物传感器)提供特定应用的光子集成电路(PIC)。ligentec的技术最初是在洛桑联邦技术学院(EPFL)开发的,已获得专利,并与CMO完全兼容。该技术允许比当今最先进的技术生产具有更好性能的图片。另外,可以集成活性组件以在片上启用更多功能。通过将低脂材料(例如玻璃与硅光子学的益处)结合起来,粘合剂解决了当今综合光子学的主要挑战,包括低损失和短生产周期。
1个新兴的细菌病原体单元,Ditid-Irccs Ospedale San Raffaele,米兰,意大利米兰2号医学微生物学研究所,苏黎世大学,苏黎世,瑞士,瑞士3国家菌群国家中心肺部疾病患者(如支气管扩张或囊性纤维化)的肺定植后感染。它已成为有关感染严重程度和对抗生素治疗的反应不佳的最临床相关的无结局(REF)之一。M.腹肌配合物(MABSC)由三个亚种超腹,骨和质量组成。MABSC肺部疾病的特征是存在ATS/ESCMID/ESS/IDSA共识陈述(REF)中描述的特定微生物,临床和放射学特征。感染。用于治疗MABSC肺部感染的抗生素方案通常结合了3至4种抗生素,包括克拉霉素,amikacin,头孢辛蛋白,imipenem或Tigecycline,共12-24个月。尽管有毒性,但氨基糖苷氨基甲胺仍然是该方案中的关键组成部分。对氨基糖苷的耐药性主要是通过修饰酶(例如AAC(2'),APH(3'')和EIS2赋予的。在最近的一项工作中,脱氧于腹肌分枝杆菌的基因上的删除,编码杂交的N-乙酰基转移酶,增加了体外易感性对capreomycin,kanamycin和amikacin的敏感性。发现,通过提高细菌对特定的,有执照的抗生素的敏感性,可能会改善治疗结果,从而提高了细菌易感性,从而可以提供新的互补治疗靶标,从而提供新的互补治疗靶标。