机器学习和人工智能已成为人类非常流行的技术。人工智能 (AI) 是一个多学科领域,其目标是使目前需要人类智能的活动自动化。人工智能的最新成功包括计算机化的医疗诊断和根据特定用户要求自动定制硬件的系统。人工智能解决的主要问题领域可以概括为感知、操纵、推理、交流和学习。感知涉及从感官输入(视觉、音频等)构建物理世界的模型。操纵涉及连接附属物(例如机械臂、运动装置)以影响物理世界中的期望状态。推理涉及更高级别的认知功能,例如规划、从世界模型中得出推理结论、诊断、设计等。交流处理通过使用语言理解和传达信息的问题。最后,学习处理根据系统的经验自动提高系统性能的问题。人工智能产生了许多重要的技术概念,这些概念统一了这些不同的问题领域,并构成了科学学科的基础。通常,人工智能系统基于知识库运行,知识库包含表征系统熟练程度的事实和规则。知识库的元素由独立有效(或至少合理)的信息块组成。系统必须自动组织和利用这些信息来解决它遇到的特定问题。这种组织过程通常可以描述为针对特定目标的搜索。由于需要确定信息的相关性,并且经常出现不确定和模糊的数据,因此搜索变得复杂。启发式方法为人工智能系统提供了一种集中注意力和控制其搜索过程的机制。人工智能系统必然具有自适应性,这产生了对人工智能计算架构的需求。系统使用的所有知识都必须在这种架构中表示出来。获取现实世界的知识并将其编码到人工智能架构中构成了知识工程的子领域。
研讨会第一天,语言系主任兼研讨会召集人 HM Arif 教授对嘉宾和参与者表示欢迎。随后,嘉宾们献花并致辞。人文和社会科学学院院长 Shahid Ali Khan 教授对创新研讨会的组织者和资源人员表示感谢,并鼓励参与者真诚地向专家演讲者学习。人力资源开发中心主任 Syed Aqeel Ahmad 教授祝贺组织者在科技进步时代举办了一次有意义的研讨会,并鼓励年轻参与者将印度打造为全球人工智能超级大国。考试主管 Abdul Rahman Khan 教授鼓励参与者明智使用技术,并建议他们更多地依靠人类智能来获得人工智能的好处。名誉校长兼副校长顾问 Aqil Ahmad 教授着重强调了在学术中使用人工智能的道德敏感性的重要性。
化学工程部提供B.Tech。,M.Tech。和PH.D程序。该部门拥有合格的教职员工,致力于基本和高级领域的教学和研究。部门设有各种实验室,满足课程需求。该部门具有良好的实验和基于模拟的研究设施。教师积极从事工业咨询和赞助研究项目。该部门已与印度和国外的一些主要产业和大学签署了莫斯。即将毕业的学生通过校园安置将著名的公司吸收,并且大量学生正在接受更高的学习。该部门旨在灌输学生的终身学习技能。该部门的校友在多大型组织中肩负着很高的立场。
什么是生物分子?生物分子,也称为生物分子,是细胞和生物体产生的众多物质之一。生物分子具有多种尺寸和结构,并具有多种功能。四种主要类型的生物分子是碳水化合物、脂质、核酸和蛋白质。在生物分子中,核酸(即 DNA 和 RNA)具有存储生物体遗传密码的独特功能 - 决定蛋白质氨基酸序列的核苷酸序列,这对地球上的生命至关重要。蛋白质中可以出现 20 种不同的氨基酸;它们出现的顺序在确定蛋白质结构和功能方面起着根本性的作用。蛋白质本身是细胞的主要结构元素。它们还充当转运体,将营养物质和其他分子移入和移出细胞,并作为酶和催化剂参与生物体内发生的绝大多数化学反应。蛋白质还形成抗体和激素,并影响基因活动。碳水化合物主要由含碳、氢和氧原子的分子组成,是所有生命的基本能量来源和结构成分,也是地球上最丰富的生物分子之一。它们由四种糖单元组成——单糖、双糖、寡糖和多糖。脂质是生物体的另一种关键生物分子,具有多种作用,包括作为储存能量的来源和化学信使。它们还形成膜,将细胞与周围环境隔开,并将细胞内部分隔开来,在高等(更复杂)生物中产生细胞器,如细胞核和线粒体。例子包括胞苷、尿苷、腺苷、鸟苷和胸苷。核苷经磷酸化后变成核苷酸。除了作为核酸的结构单元外,核苷酸还可以作为化学能的来源(例如三磷酸腺苷或 ATP)。
住院精神病医院应填写此表格,以通知MVP HealthCare®(MVP),当17岁及17岁以下的儿童接受住院心理健康治疗时。请参阅纽约州心理健康办公室发布的指南备忘录,禁止预先授权和同时审查的前14天,在2019年12月30日发行的18岁以下个人的住院入院。可以通过访问omh.ny.gov/omhweb/bho/parity.html获得备忘录。
CBIT 是印度首屈一指的工程学院之一,是 Telangana 邦的先驱,坐落于海得拉巴甘迪佩特湖畔,环境优美。学院提供 9 个本科课程和 11 个研究生课程。45 年来,学院一直是知识的殿堂,培养了 25,000 多名杰出且技术娴熟的应届毕业生工程师,他们在职业生涯中取得了成功,服务于世界各地。学院已获得 NAAC - UGC 的“A++”级认证,多个课程获得 NBA - AICTE 认证。该机构自 2013-14 年以来是 UGC 自治机构。严格的学术标准、符合行业的教学方法、来自私营和公共部门组织的研究项目以及咨询实践使学院在技术教育领域确立了自己的地位,并被评为私立工程学院中的佼佼者之一。
混合键合是一种用于堆叠两个结构的技术,例如芯片,晶圆和底物,每个结构都由金属和周围的介电材料组成。在混合键合过程之后,金属互相键合,并且介电材料也无缝连接。混合键合被认为是3D IC整合中的最终技术之一。但是,在混合键合的出现之前,首先引入了Cu-to-Cu键合,以实现3D IC集成的概念。在1999年至2002年之间,REIF在麻省理工学院的小组提出了一种晶圆级3D集成方案,其中包括使用处理晶片(Si Carrier晶片),研磨技术和Cu-to-to-Cu直接键合,如图1 [1]所示。要键合的Cu结构由Cu垫组成,类似于当今使用的Cu凸起和CU支柱。
为期两天的FDP被证明是知识共享和跨学科学习的宝贵平台。会议为教师提供了对普遍价值,健康科学,生物学和宪法原则的基本见解。参与者赞赏会议的互动性质以及所讨论的主题的相关性。FDP成功实现了其目标,对与会者产生了持久的影响,并为未来的学术讨论和合作铺平了道路。
vaneet Jishtu博士向所有参与者介绍了管理喜马拉雅生态系统最关键资源的详细信息,即森林。他强调了以最大的关心和价值管理森林的重要性,以满足社区的需求,以生计和寄托。气候变化的影响,例如温度升高,导致森林频繁的火灾;突然而强烈的降雨导致山洪泛滥和其他影响森林生态系统的原因。人为因素还以猖ramp的园艺和农业侵占影响了喜马拉雅生态系统。这些灾难性变化的影响可以看到喜马al尔邦州的经济,因为通过旅游业赚钱的主要来源正在受到影响。