10. 人文与社会科学:经济学:需要微观经济学/宏观经济学/国际贸易/经济史专业。但是,也鼓励经济学其他专业的优秀候选人申请。语言学:语义学、神经语言学、音系学、比较句法、理论/形式句法、心理语言学、语言习得、计算语言学。文学:诗歌、东北文学和文化、下层阶级和达利特人研究、比较文学、抗议文学、民俗学、数字人文、文化研究/文学文化研究、艺术与美学、电影研究。哲学:哲学的所有分支学科,特别关注以下领域:伦理学、形而上学、哲学史、政治哲学、法哲学、逻辑学、认识论、心灵哲学、环境哲学、女权主义哲学、文化哲学、宗教哲学、技术哲学和科学哲学。特别欢迎能够阅读非英语语言哲学文本且属于世界不同地区不同哲学传统的哲学家申请。心理学:社会心理学、积极心理学、认知心理学、神经心理学、计算心理学。社会学:家庭、亲属和性别社会学;工业和组织社会学;人口研究和人口统计学;达利特和部落研究;经济社会学/人类学;视觉社会学/人类学。
2)请提供上述年份访问印度理工学院海得拉巴分校招聘微电子硕士学生的核心公司名单。另请提供上述批次中被录取的学生名单以及为他们提供工作机会的公司名单。
实践教授 (PoP) 和兼职实践教授 (APoP) 职位所需的资格和经验:- 候选人应在知名机构接受教育,拥有良好的学术记录,并具有至少 15 年的专业经验。他们应在担任领导职务期间拥有模范专业实践的记录,并在其领域拥有卓越的成就和良好的循证声誉。实践教授或兼职实践教授应做出的贡献:教学、研究与开发和其他机构活动。印度理工学院德里分校的学术单位:院系:1.应用力学:设计工程、固体力学、流体力学和力学的跨学科领域,包括但不限于生物力学、纳米力学、多功能材料、固流相互作用、船舶建筑等。
在印度理工学院波瓦伊分校的中央公立学校,当天的活动以向安贝德卡博士的肖像献花开始。印度语研究生教师 Rajesh Kumar Shukla 先生阐述了宪法的包容性,而校长 VS Wankhede 先生则讨论了宪法制定的历史意义。在参与度惊人的活动中,约 1,022 名学生在 54 名敬业的教师和工作人员的陪同下齐心协力朗读了宪法序言,呼应了民主和正义的核心价值观。热情的八年级学生为观众带来了艺术感,以视觉效果展现了基本权利和义务的重要性。他们的创造力引起了观众的共鸣,同时也提醒了每个人在民主社会中的权利和责任。
印度理工学院(印度矿业学院)丹巴德分校举办智能、弹性和可持续基础设施(SRISTI)国际会议 印度理工学院(印度矿业学院)丹巴德分校今天开始了为期两天的智能、弹性和可持续基础设施(SRISTI)国际会议。此次活动汇集了来自印度各地和国外的 150 多位土木工程专家,就基础设施发展领域的关键问题进行讨论和审议。此次会议由土木工程系与美国土木工程师学会(ASCE)合作于 1 月 24 日至 25 日举办,旨在探索推进可持续和弹性基础设施的创新方法和尖端解决方案。首次会议在印度理工学院(ISM)高管发展中心举行,印度理工学院(ISM)主任 Sukumar Mishra 教授作为主宾出席了会议。出席活动的贵宾包括印度理工学院(ISM)副院长 Dheeraj Kumar 教授和美国土木工程师学会(东部地区)秘书 Dilip Kumar Dhar。活动以会议召集人 Piyali Sengupta 教授的欢迎致辞开始,以 Rajib Sarkar 教授的致谢结束。Sukumar Mishra 教授在就职演讲中强调了机械和社会方面在基础设施发展中的双重重要性。他强调需要在建筑设计中优先考虑能源效率,以符合可持续发展目标。Dheeraj Kumar 教授强调了采用零废物和零排放建筑实践以创建气候适应型基础设施的紧迫性。Dilip Kumar Dhar 概述了美国土木工程师学会自 1852 年成立以来的悠久历史及其对土木工程专业的贡献。他详细阐述了美国土木工程师学会的使命,即培养领导力、推动技术进步和促进工程界的终身学习。 SRISTI 2025 的主要亮点 会议将有 28 位来自学术界和工业界的知名专家发表主旨演讲,其中包括:
系/中心/学院名称:化学系 学科代码:CYT-501 课程名称:催化与反应设计的计算方法 LTP:2-0-2 学分:3 学科领域:STAR 课程大纲:量子化学:Hartree-Fock 理论、基组、相关从头算方法、配置相互作用、MP2 理论、耦合簇方法、多参考方法、密度泛函理论、半经验方法、固体和周期模型。几何优化:势能表面的特征、几何优化方法、量子化学方法的几何优化、过渡态和反应路径。速率常数和平衡、统计热力学和平衡、过渡态理论、均相和异相催化、基于计算的示例以了解催化剂在反应中的作用、筛选催化反应以找到最佳催化剂。
Sayantan Dutta 用于设计人工组织的计算生物物理建模。生物体的生命始于单细胞,细胞分裂多次产生多个细胞。同时,细胞中建立的化学模式导致组织具有非均匀的机械性能,最终决定功能器官的最终形状。受生物体这种现象的启发,我们希望开发一个用于设计人工组织的计算框架。一方面,我们将在二维和三维中实现一个广义的反应扩散模型,以模拟任何基因表达网络。同时,为了模拟组织的机械变形,我们利用组织力学模型,如顶点模型表示。成功实现这两个模型后,我们可以制作像真实组织一样生长和改变形状的计算组织。这可以帮助我们设计能够自行形成特定形状和功能的人工组织和植入物。
1. 使用灯泡(电法)验证斯蒂芬辐射定律。2. 研究扭矩传感器的性能。3. 通过测量感应电压随时间的变化来验证法拉第和楞次感应定律。4. 研究磁场随亥姆霍兹排列中成对线圈沿载流线圈轴线位置的变化。5. 通过磁控管法确定电子的𝑒/𝑚(比电荷)。6. 使用真空管二极管 EZ-81 确定斯蒂芬常数。7. 研究线性可变差动变压器 (LVDT) 的特性。8. 表面张力 9. 验证斯托克斯定律 10. 使用应变计传感器测量压力 11. LDR 特性。12. 热膨胀。13. 通过测量辐射确定普朗克常数。 14. 研究耦合摆的正常模式和共振。15. 确定耦合摆中耦合弹簧的弹簧常数。16. 计算耦合摆的时间周期(𝑇 0 、𝑇 1 、𝑇 𝐵 和 𝜈 𝐵,耦合度)17. 用 Quincke 法确定顺磁性材料的质量磁化率 18. 通过测量固定光谱范围内的辐射确定普朗克常数的值。19. 利用牛顿环确定钠光的波长。20. 利用密立根油滴实验确定电子电荷。21. 研究 LDR、LED、太阳能电池、光电晶体管的 VI 特性。22. 四分之一波片。23. 马吕斯定律。24. 布儒斯特角。25. 单缝衍射。 26.双缝衍射。