当今的企业比十年前经营的企业已经看到了完整的过渡。最近的行业报告表明,印度近68%的商业领袖报告说,高敏捷性将其成本降低了25%。因此,当今的业务领导者和未来必须扩大知识跨领域,并主动做出决定成为有效的领导者,这是必须的。IIM Kozhikode计划由世界一流的教职员工设计,其最先进的思想领导力和行业领先的见解使参与者有能力以信心和数据驱动的,知情的决策能力来管理和领导复杂的业务挑战。我们不断增长的全球足迹得到了世界领先机构的认可和认可,这证明了我们在27岁的学术卓越之旅中取得的增长。
锂电池是电动汽车,便携式设备和储能系统等物品中最常见的能源存储设备。但是,如果未连续监控锂电池,它们的性能可能会降低,寿命会缩短,或者可能引起严重的损害或爆炸。为了防止此类事故,我们提出了基于健康状况的锂电池状态监测方法和充电状态估计算法。以及电动汽车中的速度控制是必须的,因为它用于影响电动机和机械的旋转速度。这对机器的运行有直接影响,并且对工作的质量和结果至关重要。li-ion电池中有很多能量,而热失控的加速度越快,电池本身就越多。如果电池充满电,并且内部发生了一些事情,那么热失控将很快发生。要克服这一点,需要对电动汽车进行防火保护。
由于2020年初的大流行,法国政府像许多其他政府一样,决定暂时关闭大学,并要求学院完全专注于在线教育或电子学习。在一个数字内容成倍增加的世界中,这种大流行是开发距离电子学习的机会。许多政客找到了一个独特的机会,可以减少甚至消除面对面的教学活动。在工程学中,这种经验显示出明显的限制和弱点。本文重点介绍了微电子教育中提出的几个问题,以及回到面对面学习的充分理由,尤其是为了获得知识。的确,对于科学和技术的工程师,硕士和博士学位,专有技术是必须的,这将永远不会被虚拟体验所取代。真正的实践是应对未来十年的技术挑战的必要价格。
在印第安纳州阿特伯里营地进行动员前演习时,我了解到,虽然该地区不像东南部各州那样容易遭遇突如其来的风暴,但天气可能在几分钟内从宜人变为致命。这一天,天气一开始很正常。我们在机场附近的一片空地上为 UH-60 进行前向武装和加油点 (FARP) 操作,一切准备就绪。我们用金属框架模块化帐篷搭建了防风雨帐篷,帐篷靠近高地上的一棵树,旁边停着一辆 HMMWV,用于与飞机进行无线电通信。为了便于监控传输,我们将 HMMWV 的辅助扬声器放到帐篷里。虽然这不是必须的,但我们使用 HEMTT 运行两点“Y”形设置,驾驶飞机的飞行员正竭尽全力直接降落在我们作为着陆标记锚定的 5 加仑水罐上。
在社交媒体上发布您每一项活动/事件的高质量图片和视频以及简要摘要,并且不要忘记在您的帖子中标记“空间教育与意识驱动”脸书页面(www.facebook.com/SEAD.Pakistan),以便我们重新分享您的 WSW 帖子。 3- 使用标签 在社交媒体上发布您的图片和视频时,使用 WSW 的官方标签,即:#WSW24、#WSW24Pakistan 和 #SpaceandClimateChange 4- 视频和摄影 捕捉一周内进行的氛围和活动的高质量视频和照片,以纳入活动后报告中。如上所述,每项活动的合影都是必须的。不要忘记与学生和老师一起拍合影,展示世界空间周、SUPARCO、SEAD、2024 年世界空间周主题“空间与气候变化”的扑克牌、您的学校名称和活动/比赛名称。
众所周知,药物发现过程昂贵且耗时,通常耗资超过28亿美元,并且需要12年以上的时间才能开发出一种新型的药物[Dimasi等。,2016年]。要应对这些挑战和成本上升,采取更有效的策略是必须的。生成的AI(genai)正在通过简化传统上复杂且昂贵的识别元素化合物的过程来彻底改变药物发现。通过利用算法设计和计算硬件的进步,Genai促进了新型分子结构的影响,并准确地预测了它们的生物学影响。这项创新加速了药物疾病,补充传统方法,并提供了时间和成本的明显节省[Mak等。,2024]。诸如DeepMind的Alphafold和Nvidia的Bionemo平台之类的工具体现了这些技术的变革潜力[Jumper等。,2021] [John等。,2024]。然而,尽管Genai在药物发现中有希望,但其广泛的采用带来了关键的治理挑战。
要有资格/出现PHD入学考试,对于申请PHD兼职/PHD全职(自我资助)/PHD全日制(赞助)类别的候选人来说,这不是必须的。高管课程工作(在政府/州政府/自治机构/知名公司中拥有15年或以上的工作经验)可以通过项目工作/研讨会进行。候选人在全职(自资助)中获得博士学位的候选人,如果在全面考试有关研究所奖学金/奖学金的博士学位课程之前,可以将有关纪律的净/门审查符合有关学科的净/门检查。仅履行上述最低资格标准并不能确保选择甚至有资格参加入学考试/访谈或两者兼有。关于选择,主管当局的决定将被视为最终和约束力。任何请求都不会接受在线演讲和访谈。D.座位矩阵:座位的数量取决于研究所可用的博士学位主管的数量。
抽象的全球气候变化不仅导致全球平均温度显着升高,而且威胁着农作物的生产力和粮食安全。热应激会破坏各种植物生理和生化过程,例如抑制生长和发育,降低光合作用率和养分吸收,从而导致产量损失。在未来几年中,热应激的破坏性影响预计将恶化。因此,必须了解蔬菜如何反应并适应热应激以提高其耐热能力,这是必须的。已经采用了各种方法来增强蔬菜的热应激耐受性,包括通过多种繁殖方法修改文化实践和作物改善。本评论提供了有关热应激对蔬菜影响的全面和最新信息;以及采用的现有以及新兴方法来增强蔬菜的耐热性。它还简要概述了一种称为速度繁殖的新方法,该方法可以利用,以快速浏览耐热胁迫蔬菜的繁殖过程。