1 桑迪普大学计算机科学与工程学院,纳西克 422213,印度;anandsingh.rajawat@sandipuniversity.edu.in 2 城市大学信息技术学院,八打灵再也 46100,马来西亚 3 加尔戈蒂亚斯大学计算机科学与工程系,大诺伊达 203201,印度;pradeep.bedi@galgotiasuniversity.edu.in 4 匈牙利罗兰大学信息学院媒体与教育信息学系,1053 布达佩斯,匈牙利; chaman@inf.elte.hu 5 克卢日-纳波卡农业科学与兽医大学农业学院环境保护部,Calea Manastur No. 3-5, 400372 克卢日-纳波卡,罗马尼亚 6 克卢日-纳波卡技术大学建筑服务工程学院,400114 克卢日-纳波卡,罗马尼亚; mihaltantraian83@gmail.com * 通讯:sb.goyal@city.edu.my (SBG); calin.safirescu@usamvcluj.ro (COS)
Sh. Ram Pal Rana,哈里亚纳邦凯塔尔,农民代表 Sh. Darshan Singh,旁遮普邦奈内瓦尔,农民代表 Dr. Bhudeva Singh Tyagi,ICAR-IIWBR 首席科学家,卡尔纳尔,成员秘书 各学科首席研究员和 ICAR-IIWBR 卡尔纳尔的科学家也出席了会议,包括其地区站、弗劳尔代尔站、西姆拉站和希萨尔站的代表。 研究咨询委员会 (RAC) 第 26 次会议由 HS Dhaliwal 博士主持。由于新冠疫情,会议以虚拟模式组织。 首先,RAC 会议成员秘书 BS Tyagi 博士对 RAC 主席和成员表示欢迎。ICAR-IIWBR 主任 GP Singh 博士也向 RAC 主席和成员致以问候,并介绍了该研究所的研究成果。主席和成员发言后,BS Tyagi 博士提交了第 25 届 RAC 建议的行动报告 (ATR),该报告已被 RAC 接受。GP Singh 博士全面概述了该研究所的小麦和大麦研究以及去年开展的 AICW&BIP。在主任介绍重大成就后,HS Dhaliwal 博士对整体进展表示祝贺,并提到 ICAR-IIWBR 已启动小麦和大麦研究所有前沿领域的研究。
探索内生细菌作为小麦穗黑穗病防治的潜在选择。从不同小麦基因型中分离出共 112 种内生杆菌,目的是鉴定出对抗禾谷镰刀菌的潜在拮抗菌株。在田间研究中,三种菌株(B. clarus NOK09 + B. subtilis NOK33 + B. amyloliquefaciens NOK109)的组合显示出 HS 病情指数的显著降低。12. 考虑到卡纳尔黑穗病在某些小麦过剩州的发生率很高,而且许多国家在国际贸易中对卡纳尔黑穗病采取零容忍态度,应与其他 SAU 和机构合作,开展对卡纳尔黑穗病抗性主要基因的鉴定、定位和聚合工作,以开发 KB 抗性品种。应建议在某些 KB 热点区(包括 NWPZ)种植硬粒小麦和大麦。
摘要 — 本文提出了一种使用离散小波变换 (DWT) 系数作为特征从脑电信号中检测困倦的有效方法。大多数困倦检测系统使用 FFT 计算功率谱密度或使用 DWT 计算脑电子带的熵来提取特征。虽然这些技术擅长在频域中捕捉有价值的特征,但它们忽略了分析脑电信号所必需的时间细节。这些细节被整合到表示小波函数和不同时间的脑电信号之间相关性的系数中。在我们的工作中,我们使用 DWT 系数对脑电信号进行时频分析以保留这种时间背景。此外,该研究探讨了时间段大小对系统性能的影响。随后,我们确定了最合适的技术来最小化输入特征冗余。我们的方法只使用两个脑电电极 C3 和 C4,与检测清醒和困倦的常见设置相似。评估了四个分类器:决策树、随机森林、多层感知器和支持向量机。研究结果表明,DWT 系数提高了困倦检测的性能,超越了以前的方法。
他们聆听音乐,了解音乐及其历史。沃尔德盖特的课程设置旨在实现《国家音乐计划》中概述的上述目标。每个单元都旨在通过实践和知识型活动相结合的方式,让学生在表演、作曲和评价这三个关键音乐活动方面取得线性进展。该部门提供三个较长的单元,以充分嵌入和完善技能和知识,让学生深入探索音乐。还有及时的机会通过使用“音乐未来”互动学习来学习键盘和尤克里里琴的乐器技巧。沃尔德盖特的学生在 7 年级和 8 年级每周接受一小时的课程音乐学习。9 年级的所有学生都参加一个充实计划,学习弹奏尤克里里琴。 GCSE:在 KS4,学生学习 Edexcel GCSE 课程,可以在此处找到规范的链接,以更深入地了解课程:https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/GCSE/Music/2016/teaching-and- learning-materials/overview-guide-to-edexcel-gcse-music.pdf 学生在 Y9 每周接受 3 小时的课程辅导,在 Y10 和 11 每周接受 2 小时的课程辅导。A Level:在 KS5,学生学习 AQA A Level 课程,可以在此处找到规范的链接,以更深入地了解课程:https://www.aqa.org.uk/subjects/music/a-level/music-7272/specification-at-a-glance 学生每周接受 4 小时的课程辅导
标量波通常被认为是一种神秘而高深莫测的现象,几十年来一直吸引着科学家、发明家和爱好者的想象力。人们认为这些波具有独特的特性和潜在的应用,挑战了我们对传统电磁波的理解。在这篇全面的概述中,我们旨在阐明标量波的性质、它们的起源、潜在的应用以及围绕它们的争议。我们还将探讨它们与尼古拉·特斯拉的开创性工作的联系以及它们在能量和治疗领域的作用。标量波,也称为特斯拉波,是一种电磁波,不同于更常见的横向电磁 (EM) 波,如无线电波、微波和可见光。与传统的电磁波不同,标量波被认为是非赫兹的,这意味着它们不像传统的电磁波那样在空间中传播。标量波通常被描述为驻波,这意味着它们不会在空间中移动,而是以静止的能量模式存在。这些波的特点是它们有可能在量子层面上与物质相互作用并对其产生影响,因此具有独特的性质 [1]。
与许多其他发达国家一样,网络安全是英国面临的一大挑战。 2010 年,英国政府将网络安全视为其经济和国家安全的“一级风险” 5,并誓言要让英国成为“最安全的在线生活和工作场所”。 6 2011 年,前英国外交大臣威廉·黑格发起了英国在网络空间捍卫自由和民主价值观的愿景,构成了未来有关网络空间国家行为规范的国际协议的基础,并概述了当时新英国政府的主要安全优先事项。在 2011 年慕尼黑安全会议的演讲中,他讨论了英国政府为应对国内和国际网络威胁已经采取的所有措施,并誓言要与“私营部门合作,确保网络空间的安全和弹性
