1943 年至 1947 年间,驻扎在前卡斯珀陆军机场的美国陆军机组人员曾使用前卡斯珀精确轰炸靶场 1 号进行精确轰炸练习。通过历史研究和实地考察,已确定与前卡斯珀精确轰炸靶场 1 号相关的区域(称为练习轰炸靶场)存在潜在爆炸危险。已知或怀疑在该靶场使用的弹药包括带有定点炸药的练习炸弹。
Gandhinagar的Niper Ahmedabad设有一个郁郁葱葱的绿色校园,设有最先进的研究设施,包括动物屋,男孩旅馆,女孩旅馆和一个食堂。 Niper-A在生产优秀的药剂师,研究人员和院士为国家服务的杰出记录。 目前,Niper-A在以下流中提供了硕士和博士学位计划。 生物技术,天然产品,药物,药物分析,药物化学,药理学和毒理学,医疗设备和药物管理。 Niper-Ahmedabad的学院已从各个政府,非政府和国际资助机构获得了许多竞争性的研究赠款/项目。 NIPER-Ahmedabad collaborates in R&D sectors with prestigious industries like Zydus Life science, Sahajanand Life Sciences Ltd., Nestle, Novartis India, Novugen Pharma, Oncogen Pharma, VerGo Pharma Research Lab, Intas Pharmaceuticals Ltd. and Johnson & Johnson India etc and have established linkages with them in the form of faculty visit and joint research projects. niper-A团队在高影响期刊和提交专利中发表了出色的出版记录。 niper-A教职员工在世界上排名前2%的科学家中被认为是基于出版物的药理学和药房类别的Elsevier。Gandhinagar的Niper Ahmedabad设有一个郁郁葱葱的绿色校园,设有最先进的研究设施,包括动物屋,男孩旅馆,女孩旅馆和一个食堂。Niper-A在生产优秀的药剂师,研究人员和院士为国家服务的杰出记录。目前,Niper-A在以下流中提供了硕士和博士学位计划。生物技术,天然产品,药物,药物分析,药物化学,药理学和毒理学,医疗设备和药物管理。Niper-Ahmedabad的学院已从各个政府,非政府和国际资助机构获得了许多竞争性的研究赠款/项目。NIPER-Ahmedabad collaborates in R&D sectors with prestigious industries like Zydus Life science, Sahajanand Life Sciences Ltd., Nestle, Novartis India, Novugen Pharma, Oncogen Pharma, VerGo Pharma Research Lab, Intas Pharmaceuticals Ltd. and Johnson & Johnson India etc and have established linkages with them in the form of faculty visit and joint research projects.niper-A团队在高影响期刊和提交专利中发表了出色的出版记录。niper-A教职员工在世界上排名前2%的科学家中被认为是基于出版物的药理学和药房类别的Elsevier。
R&D经理,技术部署部门。 Mimos(马来西亚微电子系统学院),科学,技术和创新部马来西亚。 IEEE高级会员,吉隆坡,马来西亚吉拉斯·吉隆坡的吉拉亚·珀西库特R&D经理,技术部署部门。Mimos(马来西亚微电子系统学院),科学,技术和创新部马来西亚。IEEE高级会员,吉隆坡,马来西亚吉拉斯·吉隆坡的吉拉亚·珀西库特
●ICLR 2024●AAAI 2024●ACL滚动审查,2023年8月●EMNLP 2023●NEURIPS 2023●CVPR XAI4CV研讨会2023●AAAI 2023●AAAI 2023●ACL滚动审查,2022年10月2022年,ACL Rolling 2022●ACL滚动审查,ACL 20222222222222222. EMN 20222222222222222. EMN 2022222222222222. EMN 202222222222222. EMN 2. emn emn 20222222222. 2022●ACL滚动评论,2021年12月●ACL滚动审查,2021年10月●ACL滚动审查,2021年9月●Neurips Distshift shift Workshop 2021●EMNLP BlackBoxnLP研讨会2021●EMNLP 2021●EMNLP 2021●ACL-IJCNLP 2021(ICLP 20211(ICLECERECKER)●ICL●ICL● NAACL-HLT 2021●EACL 2021●EMNLP 2020(杰出审稿人)
露西是美国国家航空航天局(NASA)的使命,它将沿着木星难以捉摸的特洛伊特赛(Trojan Casteroids)进行史诗般的12年,40亿英里的旅程。科学家认为,木马小行星是从创建太阳系中相对无瑕的残余物,并且可以掌握有关其形成方式的线索。作为任务团队的关键成员,洛克希德·马丁(Lockheed Martin)空间设计,建造,集成,测试,并在2021年秋季推出后将运营露西。在洛克希德·马丁(Lockheed Martin Space),我们将支持行星探索的悠久历史与新的数字工程创新相结合,以帮助我们的客户发现比以往任何时候都能发现的更多。露西是洛克希德·马丁(Lockheed Martin)支持的13个NASA发现计划任务中的第七名。此任务是建立在以前的航天器的多年技术的基础上,该团队已经建立了Mars Odyssey,Osiris-Rex和Insight等。
作为主宾出席会议 布巴内斯瓦尔,2024 年 12 月 28 日:印度理工学院 (IIT) 布巴内斯瓦尔于 2024 年 12 月 28 日举办了第 12 届和第 13 届联合毕业典礼。印度政府教育部部长 Shri Dharmendra Pradhan 作为主宾出席了会议并发表了毕业典礼致辞。印度政府首席科学顾问 Ajay Kumar Sood 教授、印度政府原子能委员会主席兼原子能部秘书 Ajit Kumar Mohanty 博士和印度政府科技部秘书 Abhay Karandikar 教授是贵宾。印度理工学院布巴内斯瓦尔分校董事会 (BoG) 主席 Rajendra Prasad Singh 博士主持了毕业典礼。印度理工学院布巴内斯瓦尔分校校长 Shreepad Karmalkar 教授作了毕业典礼报告,并向学生颁发了学位。在毕业典礼上,学院为 2022-23 学年和 2023-24 学年的 1388 名学生颁发了学位。在这些学生中,8% 为博士,19% 为技术硕士,14% 为理学硕士,14% 为双学位(技术学士和技术硕士),45% 为技术学士。尊敬的部长 Shri Pradhan 在毕业典礼上表示:“印度理工学院布巴内斯瓦尔分校应该努力成为知识、研究和创新的学院。作为印度理工学院的毕业生,他们应该努力成为创造就业机会的人,而不是求职者。他们应该做好准备,成为工业革命 4.0 的贡献者。教育机构和教职员工应该努力重新定义学生对创业的态度和能力。”他强调,印度的研究应超越学术出版物,在创新和创业敏锐度方面达到全球基准。“印度理工学院布巴内斯瓦尔分校及其学生应努力促进创业和创业生态系统,以促进奥里萨邦到 2036 年的增长进程,到 2047 年促进整个国家的增长进程,”他补充道。阿贾伊·库马尔·苏德教授在演讲中强调,要通过研究和创新创造知识,从而提高全球竞争力。学术界和产业界之间的合作伙伴关系、培养多学科方法、为开创性研究和尖端基础设施提供资金和投资以及培养技术熟练和多样化的劳动力,对于研究生态系统的发展至关重要。他提到了阿努桑丹研究基金会 (ANRF) 及其目标。阿吉特·库马尔·莫汉蒂博士说,即使在人工智能和机器学习时代,人类的知识和能力也是不可替代的。他补充说,印度的年轻人具有创新潜力,他们应该利用这种力量促进国家的发展。 Abhay Karandikar 教授在致辞中对印度理工学院布巴内斯瓦尔分校成为尖端研究和创新中心表示赞赏。他提到,印度在科技领域取得了巨大进步,在全球版图上占有一席之地。印度已成为全球第三大创业生态系统国家,这展示了该国的创新和创业实力。印度青年应以此为榜样,努力为印度成为研究和创新领域的领导者做出贡献。
豪登省政府的经济计划重点关注 10 个高增长行业,强调通过积极的企业和供应商发展,将投资便利化与价值链转型和 SMME 授权联系起来的横向作用,具体包括与乡镇供应商集群的联系,这些供应商既在现有场所运营,也在振兴的乡镇工业区运营。
注释:在本书中,作者进入了人工智能及其对我们生活不同领域的影响。我们研究了其在社会过程,军事技术和医学实践中的作用,试图了解它如何改变我们的社会,以及它会导致人类的挑战和威胁。人工智能的积极方面无疑令人印象深刻。可用的教育,经济学,研究和许多其他领域的新机会。但是,人们不应该忘记这项技术的阴影。一个人的隐私损失以及滥用人工智能的威胁是严重控制和操纵人的。在军事领域中使用人工智能开辟了新的视野,但同时又创造了新的威胁形式。网络战争,自治军事系统和其他网络安全方面的使用变得越来越局部。有必要密切监视这些技术的开发,并试图为其使用建立国际规范和法规。
尽管多年来它有过各种各样的名字,但目前这才是真正有效的名称。 Koernicke(1873 年)和 Koernicke 和 Werner(1885 年)对小麦进行了迄今为止最完整的分类,并创建了小麦属不同种类的植物变种。 1915 年(5),Flaksberger 发表了一篇有关俄罗斯小麦的长篇著作。然而,正是瓦维洛夫 (27) 在 1916 年对伊朗北部的考察中,收集并研究了代表小麦所有物种和品种的最大数量的材料,确定了这种草的不同起源中心。 1921 年(19),英国的珀西瓦尔(Percival)因其关于小麦的经典著作,而将自己的名字列入了小麦分类学家之列。 1923 年(28),俄罗斯的瓦维洛夫 (Vavilov) 为他的植物育种研究所组织了最完整的小麦收集工作,通过在俄罗斯全境和其他国家进行长期收集。他的收藏品达31,000件标本,涵盖680个品种,超过了英国珀西瓦尔组织的收藏。通过将他的差别系统学方法应用于这种丰富材料的研究,并进一步借助细胞学和遗传数据,瓦维洛夫为小麦的植物地理知识建立了新的基础。 1927 年,智利的 Opazo (16) 发表了有关该国小麦种植和分类的信息。 1929 年(10),阿根廷的 Klein 对 12 个品种的特征进行了研究,观察了通过谷粒特征识别它们的可能性。 1933 年(25),葡萄牙的 Vasconcelos 描述并系统化了大多数本国和引进的小麦栽培类型。 1934 年,阿根廷的 Cios (4) 和 Hirschhorn (7) 发表了小麦品种鉴定的结果,前者利用形态特征,后者利用 1% 石炭酸对种子、穗和茎秆的作用。 1935 年(6),Flaksberger 发表了对世界各地小麦物种和品种的起源和分类进行长期研究后获得的新成果。 1939 年,阿根廷的 Horovitz (8) 描述了 92 个最重要的商业品种,并将其列入分类表;1940 年 (18),Patron 描述了另外 35 个品种。 1942 年,美国的 Clark 和 Bayles (3) 发表了关于 16 个不同物种的 212 个变种的大量研究成果。在葡萄牙,Vasconcelos 于 1943 年 (26) 开始出版一部著作,更新葡萄牙小麦的系统分类,以符合 Flaksberger 于 1935 年发布的新分类概念 (6)。 Paiva 于 1947 年 (17) 研究了南里奥格兰德州的小麦分类,在巴西首次对这种草进行了系统的研究。 1948 年,葡萄牙的 Beliz (2) 继承了 Vasconcelos 的工作,发表了 10 个小麦新品种的描述。