我不仅是欧洲心脏学会患者论坛的成员,还是英国心脏基金会患者咨询小组和临床研究委员会代表,我还在欧洲心脏网络的一项为期 4 年的 AIDAVA 项目中担任患者顾问,因此在担任患者代表方面拥有丰富的经验,并且非常享受这种角色。我经常以患者和患者代表的身份参与有关心脏病或中风的医学研究和临床试验。
· “使用高斯过程的分散式信息路径规划”,NSF FRR-NRI PI 会议,美国巴尔的摩,2024 年。[海报展示] · “最佳运动动力学运动规划和信息路径规划”,计算机科学与机器人研讨会,科罗拉多矿业学院,美国戈尔登,2024 年。[口头报告] · “使用高斯过程的分散式联邦学习”,IEEE 多机器人和多智能体系统国际研讨会 (MRS),美国波士顿,2023 年。[口头报告] · “高斯过程的自适应探索-利用主动学习”,IEEE/RSJ 智能机器人与系统国际会议 (IROS),美国底特律,2023 年。[口头和海报展示] · “使用高斯过程替代物的预期方差减少进行自适应采样的闭式主动学习”美国控制会议(ACC),美国圣地亚哥,2023 年。[口头报告]·“用于多机器人系统探索的分散高斯过程学习”马里兰机器人中心研究研讨会,美国学院公园,2023 年 5 月。[口头报告 - 特邀演讲]·“用于自适应采样的高斯过程替代品的可扩展探索-利用主动学习”马里兰机器人中心研究研讨会,美国学院公园,2023 年 5 月。[海报展示]·“使用分散高斯过程的多机器人自适应采样”,分布式自主机器人系统国际研讨会(DARS),法国蒙贝利亚尔,2022 年 11 月。[海报展示]
病毒学教授,病理学系健康科学系温迪·伯格斯(Wendy Burgers)是开普敦大学(UCT)病理学系病毒学教授,健康科学学院。她获得了BSC学位,BSC(荣誉)程度和MSC度,并与UCT区分开;和剑桥大学的博士学位。在2001年返回南非后,她获得了南非医学研究委员会(SAMRC)的博士后研究金,并加入了UCT的南非艾滋病疫苗倡议,开发了候选HIV疫苗。Burgers教授建立了一项独立的研究计划,重点是了解艾滋病毒感染中的细胞免疫反应,这是通过享有声望的惠康信托基金会在公共卫生和热带医学领域的中级奖学金资助,然后获得了欧洲和发展中国家临床试验伙伴关系的高级奖学金奖。在此期间,在美国国家卫生研究院(NIH)的疫苗研究中心(NIH)接受了Fogarty International培训奖学金培训。她一直是一位软资金的高级研究员,直到2014年,她被任命为UCT的高级讲师。于2017年被晋升为副教授,并于2022年被晋升为副教授。她是传染病和分子医学研究所的正式成员,也是非洲惠康传染病研究中心的成员。汉堡是一名病毒免疫学家,由于其对了解传染病的免疫力以及它们在疫苗开发和疫苗保护方面的应用而受到了全球认可。她已经研究了导致我们时代三个全球大流行病的病原体的免疫力:HIV/AIDS,TB和COVID-19。她最近的工作集中在感染和疫苗接种后了解对SARS-COV-2病毒的细胞免疫。汉堡领导了几项高影响研究,描述了对Covid-19-19疫苗接种和感染的强度和持续时间,以及SARS-COV-2变体具有关注的逃避免疫力的能力。她在这些领域的工作被高度引用,并发表在世界领先的科学和医学期刊上,即科学转化医学,新英格兰医学杂志和柳叶刀。这些研究是该领域最好的国际研究之一,可以告知我们对疫苗免疫记忆反应的理解并塑造COVID-19 COVID-19疫苗接种政策。值得注意的是,她对T细胞对SARS-COV-2的响应的开创性工作最终导致了科学期刊的一份高级作者论文,她的小组是第一个表明COVID-19疫苗接种的T细胞反应可以与Omicron的疫苗接种交叉反应,并且疫苗仍然可以为这种高度突变的ViRUS提供保护。这是一个重大的突破,自2022年以来,这项工作被引用了382次,并由60个新闻媒体展出。在19日大流行之前,她的工作着重于HIV发病机理以及HIV如何改变免疫系统。以及共同感染和合并症的后果。她确定了在未处理的HIV感染中与病毒控制相关的特定T细胞反应,并描述了尽管治疗了持续性和破坏性免疫激活。感染了艾滋病毒的人患有结核病的风险增加,在一系列出版物中,她的小组确定了一系列免疫力
• RHE 市议会工作人员关于 Brickwalk, LLC 项目的报告(日期为 5/14/13) • Daily Breeze 和 PV News 关于 Brickwalk, LLC 项目的文章(发表于 5/12/13 和 5/16/13) • 工作人员发给 EPA 的电子邮件,内容涉及 Rancho LPG 对 EPA 2013 年 3 月 14 日通知的回应(日期为 5/6/13) • 圣佩德罗半岛房主联合会关于 Rancho LPG 设施的扰民消除请求的电子邮件(其他日期) • Janet Gunter 发来的关于 Rancho LPG 设施的电子邮件(其他日期) • Daily Breeze 关于玛丽蒙特学院的文章(发表于 5/12/13) • 洛杉矶市规划委员会议程(日期为 4/11/13) • 关于港口总体规划更新和计划环境影响报告草案的评论(日期为 4/2/13 和 4/8/13) •对洛杉矶县 2013 年总体规划住房要素草案的评论(日期为 2013 年 5 月 22 日) • RHE 市议会工作人员关于拆除前帕洛斯弗迪斯垃圾填埋场的天然气能源设施的报告(日期为 2013 年 5 月 14 日) • PV 新闻文章和“致编辑的信”,关于拆除前帕洛斯弗迪斯垃圾填埋场的天然气能源设施(发表于 2013 年 5 月 9 日、2013 年 5 月 16 日和 2013 年 5 月 23 日)
近期的大量投资有助于提高专业研究界所需的各个中心和研究部门的实验室设备和科学仪器的质量。新中心包括位于布拉迪斯拉发的设备独特的材料纳米诊断中心(高分辨率纳米诊断)和位于特尔纳瓦的专门研究离子束和等离子体的斯洛伐克 ION 中心。我们很高兴通过消除建筑物中的先前缺陷,显著改善了国际研究的空间条件并减少了温室气体排放。
驱动的开放量子物质的特征是相干量子动力学与外部驾驶,耗散和量子测量的相互作用。这种情况出现在平台中,从光驱动的量子材料到第一个量子计算体系结构等平台。这样的系统的普遍原则和现象是什么?我们构建了新的理论框架,以理解这个问题,从量子光学,固态和量子场理论中汇集了概念。资格和职业
五级准尉迪安娜·L·休斯是美国陆军医疗司令部第一指挥级准尉,也是军医总监的高级准尉顾问。在被任命为指挥级准尉之前,她曾担任美国陆军卓越医疗中心指挥级准尉。五级准尉休斯于 1991 年 5 月入伍,并完成了 35G 生物医学设备技术员高级个人训练(现为 68A)。1998 年,她在德克萨斯州萨姆休斯顿堡完成了 91B 医疗保健专家课程(现为 68W)。2004 年,她进入 670A 卫生服务维护准尉计划,并于 2005 年 3 月从准尉候选人学校毕业。她之前作为准尉的职务包括:德克萨斯州萨姆休斯顿堡第 591 医疗后勤连维护排长;德国海德堡第 30 医疗旅指挥维护官;阿富汗 USFOR-A 指挥维护官(TF 30th);弗吉尼亚州贝尔沃堡社区医院(联合)设备管理科科长;夏威夷檀香山 Tripler 陆军医疗中心设备管理科科长;科威特、卡塔尔、阿富汗、伊拉克 ARCENT (FWD) 医疗设备和技术管理科科长;马里兰州弗雷德里克第 6 医疗后勤管理中心医疗维护管理部 (M3D) 科长;德克萨斯州萨姆休斯顿堡布鲁克陆军医疗中心医疗技术管理主任;德克萨斯州萨姆休斯顿堡联合生物医学设备技术员 (BMET) 培训计划医学教育与培训园区 (METC) 项目主任;德克萨斯州萨姆休斯顿堡美国陆军卓越医疗中心指挥级准尉。CW5 Hughes 拥有工商管理学士学位和项目管理硕士学位,并拥有项目管理专业认证 (PMP)。她的专业军事教育包括准尉高级服役教育;准尉参谋课程-中级教育; AMEDD 上尉职业课程;陆军医疗部准尉高级课程;医疗后勤管理课程(70K);以及准尉基础课程。CW5 休斯获得的军事奖项包括功绩勋章、铜星勋章;国防功绩服务勋章;功绩服务勋章(六枚橡树叶簇);陆军表彰勋章(五枚橡树叶簇);陆军成就勋章(十枚橡树叶簇)。陆军优良品行勋章;国防服务勋章;阿富汗战役勋章(两枚铜星);全球反恐战争服务勋章;全球反恐战争远征勋章;韩国国防服务勋章;军事杰出志愿服务勋章;士官专业发展勋带;陆军服务勋带;海外服务勋带(数字七);和北大西洋公约组织勋章。她拥有美国卫生局局长的 9A 级军衔,并荣获杰出的奥迪·墨菲中士奖。CW5 休斯是军事医学功绩勋章 (O2M3) 的成员。
近期的大量投资有助于提高专业研究界所需的各个中心和研究部门的实验室设备和科学仪器的质量。新中心包括位于布拉迪斯拉发的设备独特的材料纳米诊断中心(高分辨率纳米诊断)和位于特尔纳瓦的专门研究离子束和等离子体的斯洛伐克 ION 中心。我们很高兴显著改善了国际研究的空间条件,并通过消除我们建筑物中的先前缺陷减少了温室气体排放。
量子理论中的时间演化通常用作用于表示量子系统的全希尔伯特空间或密度矩阵的幺正变换来描述。这种变换通常通过求解相关的薛定谔方程,从系统的哈密顿量中获得。然而在实践中,我们通常无法获得完整的量子系统:最常见的例子是所研究系统与环境的相互作用,环境被定义为该系统与其自身以外的任何事物相互作用。当考虑量子力学系统的一部分时,时间演化不再是幺正的或马尔可夫的,它的处理需要新的工具。在本文中,我们将重点介绍如何通过林德布拉形式来实现这一点。事实证明,在马尔可夫性假设下,可以通过求解一阶微分方程来获得系统可访问部分的时间演化,就像在封闭系统的情况一样。具体来说,我们可以推导出汉密尔顿算子的广义版本,即林德布拉算子,它通过类似于薛定谔的方程来描述系统的时间演化。然而,这种时间演化将不是单一的
1. M.Bourogaoui、H. Ben Attia Sethom、I. Slama Belkhodja,“可调速驱动器中的速度/位置传感器容错控制 - 综述”,ISA Transactions,Elsevier,第 64 卷,第 269-284 页,2016 年 9 月。2. M.Dagbagi、A. Hemdani、L. Idkhajine、MW Naouar、E. Monmasson 和 I. Slama Belkhodja,“在低成本 FPGA 中实现的基于 ADC 的嵌入式实时电源转换器模拟器 - 应用于并网电压源整流器的容错控制”,IEEE Transactions on Industrial Electronics,第 63 卷,第 7 期,第 825-865 页,2016 年 9 月。 2,第 1179 – 1190 页,2016 年。3. A.Damdoum、I. Slama-Belkhodja、M. Pietrzak-David 和 M. Debbou,“电网故障下双馈感应机抽水蓄能系统的低电压穿越策略”,Elsevier,可再生能源,第 95 卷,第 248-262 页,2016 年 9 月。4. M.Merai、MW Naouar、I. Slama-Belkhodja 和 E. Monmasson,“基于 FPGA 的三相并网转换器容错空间矢量滞后电流控制”,IEEE Trans. Indus. Electron. , 第 63 卷,第 11 期,第 7008-7017 页,2016 年。 5. H.Ben Abdelghani、A. Bennani Ben Abdelghani、F. Richardeau、J.-M. Blaquière、F. Mosser 和 I. Slama-Belkhodja,“三电平混合中性点钳位飞行电容转换器的容错拓扑和控制”,IET 电力电子杂志,第 9 卷,第 12 期,第 2350 页,2016 年。 6. M.Ben Saïd-Romdhane、MW Naouar、I. Slama-Belkhodja 和 E. Monmasson,“基于 LCL 滤波器的并网转换器的稳健有源阻尼方法”IEEE 电力电子学报,第 32 卷,第 9 期,第 7008-7017 页,2016 年。 6739 - 6750,2017 7. F.Mouelhi、H. Ben Attia-Sethom、I. Slama-Belkhodja、L. Miègeville 和 P. Guérin,“正常和受扰运行条件下住宅负载的快速事件检测算法”,欧洲电气工程杂志,第 18 卷,第 1-2 期,第 95-116 页,2016 年。 8. I.Ouerdani、H. Ben Abdelghani、A. Bennani Ben Abdelghani、D. Montesinos-Miracle 和 I. Slama-Belkhodja,“具有恒定开关频率的 3 级 NPC 转换器的空间矢量调制技术”,电力电子进展,第 2016 卷,文章 ID 6478751,13 页。 9. H.Ben Abdelghani、A. Bennani Ben Abdelghani、F. Richardeau、J.-M。 Blaquière、F. Mosser、I. Slama-Belkhodja,“三电平混合中性点钳位飞行电容转换器的容错拓扑和控制”,IET 电力电子学杂志,第 9 卷,第 12 期,第 2350 页 10. I.Ouerdani、A.Ben Abdelghani-Bennani、I. Slama-Belkhodja,“基于脉冲宽度调制的模块化多电平转换器策略的谐波分析”,国际可再生能源研究杂志 (IJRER),2016 年。 11. H.Ben Abdelghani、A. Bennani Ben Abdelghani、F. Richardeau、I. Ouerdani 和 I. Slama-Belkhodja,“用于高性能感应机驱动的混合三电平转换器”,电气系统杂志 JES,于 2016 年 12 月接受出版。