诊断和预测心血管疾病的结果是医学的重要任务,可帮助确保患者获得心脏病学家的准确分类和治疗。由于能够识别数据模式,因此医疗保健领域中机器学习的使用不断增长。通过应用机器学习技术来对心血管疾病的存在进行分类,可以降低误诊率。本研究旨在创建一个模型,能够准确预测心血管疾病,以最大程度地减少与这些疾病相关的死亡。在本文中,使用了两种类型的SVM模型,例如线性SVM和多项式SVM。精确度,精度,召回和F1得分已被评估,以比较线性SVM和多项式SVM。多项式SVM比线性SVM提供了更好的精度。
解决此问题的一个潜在方法是增加现场电池储能系统并主动管理建筑负荷以减少太阳能削减。人们可以将这种集成安装视为一个单元,其中存储和灵活负荷是系统操作员用来转移或削减负荷的两个“旋钮”。以这种方式重塑建筑负荷曲线可在太阳能可用时优化其使用。管理一系列能源资产、应对不断变化的环境和电网条件、节约能源、避免高峰需求电费罚款以及满足不断变化的居住者需求,这些都带来了具有挑战性的优化和协调问题。虽然这些系统可能为配电网带来好处,但对于考虑安装太阳能的建筑业主来说,所涉及的额外资本支出可能不经济。需要进行演示以评估经济权衡并衡量其他潜在好处,包括峰值功率降低潜力、提高弹性、电网侧优势和环境效益。
根据目前多个联邦和州计划(如 NTIA 宽带公平、接入和部署计划以及多个 USF 计划)中使用的标准、消费者使用模式以及 ISP 实际提供和销售的产品,将委员会高级电信能力的固定速度基准提高到 100/20 Mbps。自 2015 年以来,委员会的固定速度基准一直设定为 25/3 Mbps。 得出结论,委员会根据第 706 条确定的成功标准是普遍可用性,并且为了以“合理和及时的方式”进行部署,必须以快速的方式进行,以免大量美国人无法使用宽带。 检查委员会的《普遍服务基金未来报告》中采用的普遍服务目标:全美范围内的普遍部署、可负担性、采用、可用性和公平访问宽带。 首次使用委员会的宽带数据收集部署数据,该数据显示,截至 2022 年 12 月,大约 7% 的美国人、近 28% 的农村地区美国人和超过 23% 的部落土地居民尚未实际部署固定地面宽带服务(不包括卫星)。 虽然没有为移动宽带服务设定速度基准,但报告称,截至 2022 年底,大约 9% 的美国人、近 36% 的农村地区美国人和超过 20% 的部落土地居民尚未以最低 35/3 Mbps 的速度实际部署移动 5G-NR 覆盖范围。 确定美国人要想使用先进的电信能力,就必须同时使用固定和移动先进的电信能力,并报告称 9% 的美国人、近 36% 的农村地区美国人和超过 20% 的部落土地上居民无法使用 100/20 Mbps 固定速度基准和以最低速度 35/3 Mbps 部署的移动 5G-NR 的先进电信能力。 采用 1 Gbps/500 Mbps 的长期速度目标,为利益相关者提供一个共同奋斗的目标 — — 为美国消费者提供更好、更快、更强大的通信系统。 将学校和教室的短期基准提高到每 1,000 名学生和教职员工 1 Gbps,并报告称 74% 的学区达到了这一新的短期目标。 提供有关可负担性、采用性、可用性和公平访问的普遍服务目标的可用数据。 根据缺乏此类能力的美国人总数、农村地区的美国人以及部落土地上居民的数量,得出结论:先进的通信能力没有得到合理和及时的部署。
关于ICAR-IVRI:成立于1889年的印度兽医研究所(IVRI),是致力于该国牲畜研究和发展的主要研究机构之一。该研究所具有研究,教学,扩展,咨询和技术转移活动的重要任务。及其长期科学遗产的研究所始终享有某种声望和自己的传统。该研究所不仅向全国各地,而且还来自海外的学生,向学生提供了质量的本科和研究生教育。此外,BVSC和AH,该研究所颁发的学位在20多个学科的兽医和动物科学学科和博士学位课程中。关于细菌学和真菌学分为:细菌学和真菌学的划分于1975年在病毒学和细菌学分裂后,穆克特斯瓦尔(Mukteswar)分叉,并转移到伊夫里(Ivri)的伊萨特纳加尔校园。由于迫切需要在不同细菌和霉菌感染的各个方面进行研究工作,因此该部门分开了,现在它正在处理牲畜和家禽的大多数重要经济疾病。该部门被要求开发和吸收最新的现代技术,以开发经济,可靠,快速和有效的提供与细菌和霉菌性疾病有关的诊断服务。部门正在为研究生提供各种细菌学和真菌学的培训计划。涉及培训:拟议的培训将融合了传统和先进的细菌学和霉菌性技术,旨在提供动手体验并对各种技术的完全理解。该计划旨在支持积极从事研究或计划进行细菌学和真菌学研究的学生。这些传统和高级技术将提供一个学习平台,学生可以应用其更高的研究或研发活动,以使自己“ Aatmnirbhar”的研究人员,院士或企业家。Major Topics of the Workshop: Basics of Bacteria and Fungi handling, Good Laboratory Practices, Laboratory Biosafety and Biosecurity, Risk Groups Classication, Sample Collection, Transportation and Processing of Clinical Samples, Isolation, Cultivation and Purication of Bacteria and Fungi, Microscopy and Micrometry, ABST by DDT and MIC, Phage Typing, Quality Control of Bacterial Vaccines &诊断,血清分类,垫子,分子技术,例如PCR,实时PCR,PSR,LAMP,高级统计模型,护理点诊断,CRISPR/CAS系统,液滴数字PCR,SDS PAGE,SDS PAGE,WESTERS BLOTTING,COMPOCAL显微镜,NGS Plateforms,NGS Plate Forms,NGS Plate Forms,细菌基因组组装,在Silico Piverence等,silico virulence等,
一般数据保护法规(GDPR)已成为一项具有里程碑意义的立法,重塑了数据隐私和网络安全的全球格局。在2018年5月执行,GDPR对全球组织产生了深远的影响,促使对网络安全实践进行了重新评估,以确保遵守严格的数据保护标准。本文对GDPR对网络安全的影响进行了全面综述,并特别强调了美国(美国)和欧洲采用的对比方法和实践。GDPR介绍了一组旨在保护个人的权利和隐私的强大原则,强调需要透明度,问责制和主动措施来保护个人数据。其域外范围将其影响扩大到欧洲边界之外,迫使全球业务遵守其法规。本文探讨了GDPR合规性带来的挑战和机遇,研究了美国和欧洲的组织如何导航不断发展的网络安全景观。在美国,在美国,在整个州的隐私法规都有不同的情况下,GDPR促使讨论有关联邦隐私法的制定。考虑到州和联邦法规之间在塑造网络安全策略中的相互作用,审查研究了美国企业采用的不同方法。相反,欧洲实践反映了对GDPR的积极反应,因为组织已经接受了规定中嵌入的原则以加强网络安全框架。本文调查了欧洲网络安全标准的发展,强调了成功的策略和潜在的改进领域。通过综合大西洋两岸的经验,这项综述有助于更深入地了解GDPR对网络安全的影响。它阐明了数据保护的不断发展的动态,为寻求增强其网络安全弹性的组织提供了见解,面对迅速变化的监管景观。
已满足 AC89《IAS 检测实验室认可标准》的要求,并已证明符合 ISO/IEC 标准 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》。该组织已获得认可,可提供认可范围内指定的服务。
主要的半导体平台是硅,但硅的潜力已达到极限,半导体开发的重点越来越多地转向由两种或两种以上元素组成的复合半导体,例如碳化硅和氮化镓,这需要先进的量子物理和制造能力。复合半导体的量子特性开辟了一系列性能增强和新应用。目前全球复合半导体市场规模估计约为 460 亿美元,预计年增长率约为 11%2。复合半导体产品包括电力电子、发光二极管 (LED) 和通信技术(如 5G、雷达、物联网),可应用于可再生能源、信息和通信技术、国防和航空航天、消费电子、医疗保健和汽车等行业领域。
关于 JNTUH UCESTH 和机械工程系 JNTUH 海得拉巴工程、科学与技术大学学院 (UCESTH),位于海得拉巴库卡特帕利,前身为 Nagarjuna Sagar 工程学院,自 1965 年成立以来,在印度乃至全世界都享有盛誉。2008 年,根据 A.P. 政府法令,JNTU 被分为四所大学。学院保留为 JNTUH 的组成学院。机械工程系是自 1965 年学院成立以来就存在的系之一。该系提供五个 PG 课程以及常规和综合 UG 课程。征文 会议将包括论文陈述和著名演讲者的特邀演讲。希望参加的人员可以通过 https://forms.gle/1QNehHdAnyTaUHpX7 报名参加会议,并可以按照随附的模板 https://t.ly/YKdQM 发送其英文论文全文草稿,以及标题、作者、邮寄地址和电话号码给组织秘书。论文草稿可以邮寄至 ncatme2024@gmail.com 。