• 可重构硬件中的数值优化以扩展模型预测控制在实时应用中的使用,(已完成,2019 年 12 月 - 2022 年),与印度政府 MHRD 的博士生合作。 • 通过 CARS 资助的车辆研究发展机构 (VRDE)-DRDO,开发车辆动力学工厂模型和与 ARM 平台的嵌入式联合仿真,(已完成,2020-21 年) • 开发传感器和数据采集远程触发虚拟实验室,虚拟实验室是印度政府通过 ICT 计划发起的一项举措,(已完成,2011-2014 年),MHRD,印度政府 • 开发 FPGA 嵌入式系统虚拟实验室,虚拟实验室项目,印度政府通过 ICT 计划发起的一项举措,(已完成,2010-2013 年),MHRD,政府印度 • 用于药物输送援助的皮下静脉检测系统,UGC 重大研究项目计划 (UGC-MRP)(已完成,2011-2014),UGC,印度政府 • 用于模型预测控制器的 DSP 的 VLSI 实现,AICTE 研究项目计划 (AICTE-RPS)(已完成,2008-2010),AICTE,印度政府
chu rennes,inrae,inserm,inserm,rennes,营养代谢和癌症研究所,Numecan,雷恩尼斯,法国B法国B外科系,Hacettepe医学院,安卡拉,安卡拉,安卡拉,安卡拉,土耳其c c塞普罗斯·诺里斯·斯特鲁斯·斯特罗·斯特罗·斯特罗德·拉里亚·斯特罗·斯特罗德·拉里亚斯·斯特鲁斯·斯特拉德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚斯·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚斯饮食学,阿姆斯特丹大学医学中心,位于荷兰,荷兰的位置vumc,荷兰部门e De Nutrition,H ^ opitaux Universitaires de Gen Eve,瑞士日内瓦,瑞士,瑞士健康科学学院,克里斯蒂安斯坦斯塔德大学,克里斯蒂安斯塔德大学,克里斯蒂安斯塔德·瑞典,克里斯蒂安·瑞典,克里斯蒂安·瑞士und Klinikum Spandau,柏林,德国I临床营养部,坦佩雷大学医院,芬兰tampere,芬兰K饮食学系,格勒诺布尔大学医院,格勒诺布尔,法国霍恩海姆大学L. Hohenheim University of Hohenheim大学,德国Stuttgart医学研究所chu rennes,inrae,inserm,inserm,rennes,营养代谢和癌症研究所,Numecan,雷恩尼斯,法国B法国B外科系,Hacettepe医学院,安卡拉,安卡拉,安卡拉,安卡拉,土耳其c c塞普罗斯·诺里斯·斯特鲁斯·斯特罗·斯特罗·斯特罗德·拉里亚·斯特罗·斯特罗德·拉里亚斯·斯特鲁斯·斯特拉德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚斯·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚斯饮食学,阿姆斯特丹大学医学中心,位于荷兰,荷兰的位置vumc,荷兰部门e De Nutrition,H ^ opitaux Universitaires de Gen Eve,瑞士日内瓦,瑞士,瑞士健康科学学院,克里斯蒂安斯坦斯塔德大学,克里斯蒂安斯塔德大学,克里斯蒂安斯塔德·瑞典,克里斯蒂安·瑞典,克里斯蒂安·瑞士und Klinikum Spandau,柏林,德国I临床营养部,坦佩雷大学医院,芬兰tampere,芬兰K饮食学系,格勒诺布尔大学医院,格勒诺布尔,法国霍恩海姆大学L. Hohenheim University of Hohenheim大学,德国Stuttgart医学研究所chu rennes,inrae,inserm,inserm,rennes,营养代谢和癌症研究所,Numecan,雷恩尼斯,法国B法国B外科系,Hacettepe医学院,安卡拉,安卡拉,安卡拉,安卡拉,土耳其c c塞普罗斯·诺里斯·斯特鲁斯·斯特罗·斯特罗·斯特罗德·拉里亚·斯特罗·斯特罗德·拉里亚斯·斯特鲁斯·斯特拉德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚斯·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚斯饮食学,阿姆斯特丹大学医学中心,位于荷兰,荷兰的位置vumc,荷兰部门e De Nutrition,H ^ opitaux Universitaires de Gen Eve,瑞士日内瓦,瑞士,瑞士健康科学学院,克里斯蒂安斯坦斯塔德大学,克里斯蒂安斯塔德大学,克里斯蒂安斯塔德·瑞典,克里斯蒂安·瑞典,克里斯蒂安·瑞士und Klinikum Spandau,柏林,德国I临床营养部,坦佩雷大学医院,芬兰tampere,芬兰K饮食学系,格勒诺布尔大学医院,格勒诺布尔,法国霍恩海姆大学L. Hohenheim University of Hohenheim大学,德国Stuttgart医学研究所chu rennes,inrae,inserm,inserm,rennes,营养代谢和癌症研究所,Numecan,雷恩尼斯,法国B法国B外科系,Hacettepe医学院,安卡拉,安卡拉,安卡拉,安卡拉,土耳其c c塞普罗斯·诺里斯·斯特鲁斯·斯特罗·斯特罗·斯特罗德·拉里亚·斯特罗·斯特罗德·拉里亚斯·斯特鲁斯·斯特拉德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚斯·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚·斯特罗德·拉里亚斯饮食学,阿姆斯特丹大学医学中心,位于荷兰,荷兰的位置vumc,荷兰部门e De Nutrition,H ^ opitaux Universitaires de Gen Eve,瑞士日内瓦,瑞士,瑞士健康科学学院,克里斯蒂安斯坦斯塔德大学,克里斯蒂安斯塔德大学,克里斯蒂安斯塔德·瑞典,克里斯蒂安·瑞典,克里斯蒂安·瑞士und Klinikum Spandau,柏林,德国I临床营养部,坦佩雷大学医院,芬兰tampere,芬兰K饮食学系,格勒诺布尔大学医院,格勒诺布尔,法国霍恩海姆大学L. Hohenheim University of Hohenheim大学,德国Stuttgart医学研究所
Monika Malik 博士和 Sushila Srivastava 博士 DOI:https://dx.doi.org/10.22271/allresearch.2023.v9.i3c.11235 摘要 本文概述了印度北部哈里亚纳邦可再生能源的现状和未来潜力。本文强调,哈里亚纳邦有潜力产生 6,793 兆瓦的可再生能源,其中太阳能是最大的潜在来源。尽管该邦严重依赖煤炭和天然气,但哈里亚纳邦一直在探索和投资可再生能源,如太阳能、小水电、生物质能和废物转化能源。该州政府的目标是到 2022 年将太阳能容量达到 3200 兆瓦。本文还讨论了政府旨在促进该邦可再生能源的举措和政策。本文最后讨论了实现政府目标需要应对的挑战。关键词:可再生能源、太阳能、哈里亚纳邦、政策和举措 简介 随着各国都致力于减少碳足迹,可再生能源在全球范围内变得越来越重要。印度已设定目标,到 2030 年将非化石能源装机容量提高到 50%,并将排放强度在 2005 年的基础上降低 45%。印度还计划到 2070 年实现净零排放,以表明其应对气候变化的承诺。根据 2022 年国家电力计划草案,印度计划到 2031-32 年大幅增加太阳能和风能装机容量,目标分别达到 333GW 和 134GW。尽管如此,煤炭仍将在印度的能源结构中发挥重要作用。可再生能源占印度总装机容量的 29%,自 2016 年以来,该国的可再生能源装机容量增加了一倍,其中包括 58GW 的太阳能和 41GW 的风能。然而,印度未能实现 2022 年 175GW 的可再生能源目标,而要适应 1.5°C 的温度变化,到 2030 年,可再生能源应达到 55-79%。印度在 COP 26 上宣布了 2030 年 500GW 非化石能源容量的目标。根据 NEP2022(NEP 草案,2022 年;印度,政策和行动,2022 年),电网规模的能源存储对于实现这一目标至关重要,到 2031-32 年印度需要 70GW 的存储容量。政府引入了能源存储义务,并通过各种激励措施促进电池生产。哈里亚纳邦位于印度北部。每个邦在实现这些目标方面都有自己的角色,哈里亚纳邦也是如此。随着哈里亚纳邦的不断发展,其对能源的需求也在不断增加。哈里亚纳邦在满足其能源需求方面表现相当不错(图 1)。然而,对煤炭的依赖导致碳排放大幅增加,加剧了气候变化。为了解决这个问题,哈里亚纳邦一直在探索和投资可再生能源,例如太阳能、小水电、生物质能和垃圾发电。这些可再生能源不仅可以减少该州的碳足迹,还可以促进可持续发展和能源安全。哈里亚纳邦政府正在努力向可再生能源转型,太阳能是最有前景的领域。该州政府的目标是到 2030 年生产 8,700 兆瓦的可再生能源(包括大型水电),并计划到 2022 年将太阳能发电量达到 3200 兆瓦。在本文中,我们探讨了哈里亚纳邦可再生能源发电的潜力,以及哈里亚纳邦可再生能源的现状,包括目前正在生产多少可再生能源以及正在使用哪些能源(例如太阳能、风能、水力发电等)。
机器人感知与学习实验室研究生 2020 年 6 月 - 至今 • 使用 Meta Quest 3 和 Franka Emika Panda 机器人设置 VR 遥控操作管道 • 在机器人演示中微调大型视觉语言模型以供操作 • 为模拟中的四足机器人开发和实施基于学习的新型规划和控制算法 • 实施用于可重复训练 RL 策略、多 GPU 策略评估和数据收集的管道
相关论文选登: 1. (JOURNAL1) M. Olariu、A. Arcire,用于呼吸分析目的的富勒烯 C60 的甲烷和氢气传感特性,IAŞI 理工学院公报,第 64 卷(68),第 3 期,页。 107-119,2018,电工部分。活力。电子学 2. Olariu Marius、Arcire Alexandru,基于交叉指型微电极几何形状变化提高介电泳阵列电操作能力,DOI:10.1109/ICEPE.2016.7781298,电子版 ISBN:978-1-5090-6129-7,pg。 37-41,第九届国际电气和电力工程会议暨博览会,EPE 2016 INSPEC 接入号:16525883 3. Baluta, G.,Olariu M.,BLDC 电力驱动系统闭环控制和无传感器控制的数值模拟,2014 年,EPE 2014 - 2014 年国际电气和电力工程会议暨博览会论文集,文章编号 6970047,第 927-932 页,ISBN:978-1-4799-5849-8 接入号:WOS:000353565300173 4. (REVISTA2) Cetiner, S.; Olariu,M.;新奥尔良,卡亚; Aradoaei S, 聚(丙烯腈-共-丙烯酸)-聚吡咯复合材料的热刺激放电电流,2013 年 3 月,Key Engineering Materials 543:154-158,DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.543.154 接入号:WOS:000319023100038 5. Scarlatache, V.-A.、Olariu, M.、Ursache, S.、Ciobanu, RC、Pasquale, Mb,铁磁粉末增强纳米复合聚合物基质的磁损耗和介电损耗,2012 年,文章编号 6463940,第 125-128 页,2012 年,ISBN:978-1-4673-1172-4; 978-1-4673-1173-1,第七届国际电气和电力工程会议和博览会,EPE 2012 接入号:WOS:000324685300026 6.(JOURNAL3)山羊。 A、Coisson A、Fiorillo、Kabos P、Manu OM、Olivetti A、Olariu MA、Pasquale M、Scarlatache VA、聚合物键合氧化铁纳米粒子的微波行为,IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 卷:48 期:11 页:3394-3397 DOI:10.1109/TMAG.2012.2200462 出版日期:2012 年 11 月,影响因子 = 1,467
Palita教授曾担任生物多样性和自然资源保护学院的高级教授兼院长,拥有41年的杰出学术职业。 在2013年加入CUO之前,他在奥里萨邦(Odisha),肯德拉帕拉(Kendrapara)和纳亚加尔(Nayagarh)的两所著名的自主大学教授了动物学29年。 在CUO的过去12年中,他一直致力于推进生物多样性教育。 他的学历包括硕士学位,硕士和博士学位。在乌特卡尔大学(Utkal University)的动物学上,他的博士研究重点是奥里萨邦南卡南(Nandankanan)生物公园的白虎生物学研究。 他的研究领域包括保护生物学,圈养人口的人口统计研究,红树林动物群和森林生态系统生态学。Palita教授曾担任生物多样性和自然资源保护学院的高级教授兼院长,拥有41年的杰出学术职业。在2013年加入CUO之前,他在奥里萨邦(Odisha),肯德拉帕拉(Kendrapara)和纳亚加尔(Nayagarh)的两所著名的自主大学教授了动物学29年。在CUO的过去12年中,他一直致力于推进生物多样性教育。他的学历包括硕士学位,硕士和博士学位。在乌特卡尔大学(Utkal University)的动物学上,他的博士研究重点是奥里萨邦南卡南(Nandankanan)生物公园的白虎生物学研究。他的研究领域包括保护生物学,圈养人口的人口统计研究,红树林动物群和森林生态系统生态学。
小米是养分的重要来源,在世界各地数百万人的食品和营养安全中起着重要作用。Hon'ble总理Shri Narendra Modi Ji还分享了他的愿景,即使印度成为“全球小米枢纽”,并将其命名为“ Shree Anna”。在奥里萨邦(Odisha),千分光已经耕种了很长时间,特别是在包括科拉普特(Koraput)在内的部落带。 尽管人们将小米用作主食,但它们并不意识到其营养价值和气候富度的特性,以及对水的使用有限。 为了了解小米的多样性,其宝贵的营养特性,环境益处以及传统社区的保护,奥里萨邦中央大学正在组织这次为期三天的国际会议。 Hon'ble工会教育部长Shri Dharmendra Pradhan Ji已向会议发出了最良好的祝愿。在奥里萨邦(Odisha),千分光已经耕种了很长时间,特别是在包括科拉普特(Koraput)在内的部落带。尽管人们将小米用作主食,但它们并不意识到其营养价值和气候富度的特性,以及对水的使用有限。为了了解小米的多样性,其宝贵的营养特性,环境益处以及传统社区的保护,奥里萨邦中央大学正在组织这次为期三天的国际会议。Hon'ble工会教育部长Shri Dharmendra Pradhan Ji已向会议发出了最良好的祝愿。
拉姆德奥巴巴工程与管理学院 (RCOEM) 位于纳格浦尔市中心,由拉姆德奥巴巴·萨尔瓦贾尼克·萨米蒂信托基金会于 1984 年创立,该基金会致力于社区服务超过四十年。RCOEM 在印度中部的技术教育领域奠定了坚实的基础。学生在该学院的学习历程始终涵盖通过实践技能、技术知识和个性发展来构建全面的知识体系,从而为他们的职业生涯奠定良好的基础。该学院每年平均招收约 870 名本科生、约 336 名研究生和 60 名管理综合课程学生。该学院的课程设置涵盖广泛的知识面,构建了全面、专业、终身的学习和探索过程。在本科阶段,学生除需满足院系要求外,还需要修读基础科学、人文科学、社会科学和工程领域的必修基础课程。院系课程(核心课程和选修课程)至少占总课程的 50%。此外,学生必须选修包括跨学科选修课程在内的课程,以拓展专业知识和跨学科知识。在研究生阶段,学院鼓励学生通过各种课程和选修课程拓展专业领域以外的视野。学院的学术课程采用基于学分的学期制,以英语为教学语言。一个学年从7月到次年6月,包含两个学期。通常,第一学期(奇数学期)从7月开始,12月结束;第二学期(偶数学期)从1月开始,6月结束。