The potential of TRISHNA for agro-hydrology and watershed management applications in India Detection of Flash drought and utilization of evapotranspiration for improved irrigation scheduling and performance evaluation UAV-based thermal imaging for high-resolution crop water condition monitoring: a futuristic spatial cal/val protocol for the TRISHNA mission Evaluation of satellite- based thermal anomalies for assessing crop risk due to mid-term heatwave使用基于高分辨率的无人机的热数据,对农场规模的葡萄园灌溉估算的对手进行了基于植被指数的蒸散分解和农作物水平衡模型水应力监测水应力监测。
植物病害爆发代表着全球粮食安全和环境可持续性的重大挑战,导致初级生产力下降、生物多样性减少,以及全球严重的粮食/饲料短缺。合成杀菌剂的滥用已经对人类健康和生态系统造成了重大危害。某些人类疾病,如阿尔茨海默氏症和自闭症,在过去几十年中急剧上升,这一趋势部分归因于现代农业和园艺中杀菌剂的使用/过度使用。鉴于这些令人担忧的迹象,现在应该重新考虑植物病害管理策略了。使用某些有益微生物(称为生物防治剂)有望成为对抗植物病原体的环保方法。卵菌通常被视为植物界的坏人,通过晚疫病、猝倒病和枯萎病等破坏性疾病造成混乱,这可能会造成灾难性的后果,例如爱尔兰马铃薯饥荒。然而,并非所有卵菌都是有害的!有些菌是伪装的好家伙,显示出帮助我们对抗植物疾病的潜力,可以作为有效的生物防治剂。了解生物防治卵菌保护作用的潜在机制对于实现理想结果和制定创新策略至关重要。卵菌的生物防治机制可分为五类:i)菌寄生,ii)分泌溶解酶,iii)与病原体竞争营养和空间,iv)诱导系统抗性(ISR),v)产生注射细胞(枪细胞)。本综述阐明了卵菌采用的生物防治机制,强调了它们的潜在实际意义以及对植物生长的积极影响。本文还讨论了影响生物防治卵菌功效的土壤和环境因素,以及旨在提高其生物防治效率或扩大目标病原体范围的各种策略。尽管对生物防治卵菌的了解取得了进展,但由于受环境条件、土壤类型、接种物活力、竞争微生物的影响,其田间表现不一致,因此其商业应用面临挑战。通过开发稳定的配方、基因改造、合成生物学、结合多种菌株以及与其他农艺实践相结合来提高生物防治卵菌的功效,可以帮助克服这些挑战并促进其在可持续农业中的应用。进行全面的风险评估以避免非目标效应,并简化监管审批流程也至关重要。了解生物防治卵菌如何抵抗植物病原体将提高我们对有益和有害微生物之间相互作用的基本认识,增强我们预测受其影响的植物疾病发展动态的能力
全长研究论文现代光学传感技术及其在农业工作表上的应用1,dhirendra kumar 2,艾哈迈德·阿齐兹3,穆罕默德·A·E·E·阿卜杜拉曼4,5,科斯坦扎·菲奥伦蒂诺6 *范围,北阿坎德邦263145,印度2,印度哈里亚纳邦Bhiwani的Chaudhary Bansi Lal University植物学系。3塔什肯特州经济大学,乌兹别克斯坦塔什肯特。4环境研究和土地使用部,国家遥感和太空科学的国家权威(NARS),开罗1564年,埃及。5农业和农村事务部农业遥感的主要实验室/中国农业科学院农业资源与地区规划研究所,中国北京100081,中国。6农业,林业和环境科学学院(安全),巴西里卡塔大学,Viale Dell'ateneo Lucano,10,85100 Potenza,意大利Potenza。 7农业学院Sohag University,Sohag的农业学院,埃及82524。 2024年6月12日收到; 2024年7月25日接受的现代农业面临的挑战是在更少的土地上生产更多的食物,以满足不断增长的全球人口的需求,同时最大程度地减少其对环境的影响。 为了实现这一目标,精确的农业已成为一种变革性的方法,利用了尖端技术来优化农业实践。 在这些技术中,现代光学传感由于其多功能性,无损性和高分辨率功能而引起了极大的关注。6农业,林业和环境科学学院(安全),巴西里卡塔大学,Viale Dell'ateneo Lucano,10,85100 Potenza,意大利Potenza。7农业学院Sohag University,Sohag的农业学院,埃及82524。 2024年6月12日收到; 2024年7月25日接受的现代农业面临的挑战是在更少的土地上生产更多的食物,以满足不断增长的全球人口的需求,同时最大程度地减少其对环境的影响。 为了实现这一目标,精确的农业已成为一种变革性的方法,利用了尖端技术来优化农业实践。 在这些技术中,现代光学传感由于其多功能性,无损性和高分辨率功能而引起了极大的关注。7农业学院Sohag University,Sohag的农业学院,埃及82524。2024年6月12日收到; 2024年7月25日接受的现代农业面临的挑战是在更少的土地上生产更多的食物,以满足不断增长的全球人口的需求,同时最大程度地减少其对环境的影响。为了实现这一目标,精确的农业已成为一种变革性的方法,利用了尖端技术来优化农业实践。在这些技术中,现代光学传感由于其多功能性,无损性和高分辨率功能而引起了极大的关注。本评论探讨了光学传感技术的最新发展及其在农业中的广泛应用,深入研究了这些传感器背后的原理,它们的优势以及它们彻底改变农业的各个方面的潜力,包括作物监测,疾病检测,土壤分析和养分管理。此外,还讨论了针对农业中光学传感的广泛采用的挑战和机遇,这突出了导致适当采用的数据集成,技术标准化和农民意识的需求。通过对当前的最新和未来前景进行全面检查,本综述旨在证明现代光学传感技术如何有可能实现可持续和高效的农业。关键词:光学感应,精确农业,作物监测,疾病检测,土壤分析,养分管理,归一化差异植被指数(NDVI)。引言精确农业的不断发展的景观一直是人类文明的基石,
b非洲可持续农业研究所(ASARI)Mohammad VI理工大学(UM6P),Laayoune,摩洛哥C C C型化学系,沙特国王大学,里亚德大学11451年,沙特阿拉伯,阿拉伯人11451 Sheffield,S1 3JD,英国,在这项工作中,纯和MG-CU共掺杂的氧化锌薄膜都是由Sol-Gel Spin涂层技术制备的。微观玻璃基板用于合成薄膜。通过X射线光谱(XRD),光致发光光谱(PL),扫描电子显微镜(SEM),紫外线可见光谱(UV-VIS)和能量分散X射线分析(EDX)检查薄膜。XRD揭示了膜的六边形Wurtzite阶段。对于纯和MG-CU共掺杂的ZnO,观察到的晶粒尺寸分别为23.34 nm至15.94 nm。SEM图像显示了晶粒尺寸的增加,并通过MG-CU共掺杂表面平滑。通过EDX分析证实了ZnO纳米膜中Mg和Cu的存在。紫外线分析显示,掺杂的透射百分比增加。TAUC关系用于估计样品的带隙,并观察到带隙的显着转移。光致发光图显示出更大的发射和掺杂的表面缺陷。可见的光谱完全被低水平的发射覆盖。(2024年7月1日收到; 2024年10月8日接受)关键字:掺杂;传播;纳米颗粒;光致发光1。[3,4]。引言Nano材料有可能通过提高能源转换,存储和传输的效率来彻底改变能源领域。纳米材料可以设计为具有独特且通常是出乎意料的特性,这些特性在散装材料中没有看到,这使得它们对能源应用特别有希望。在当今时代,纳米赛车在舒适人类的能源生产和分配方面做出了巨大的改进。现代技术进步,最终要求更有效的物理和化学技术来开发和生产高级系统,以及不同形式的能源的转换。尽管有一个事实,即尚未耗尽全球化石资产,但是我们目前使用的不同形式的能源的不适当模式的破坏性健康,社会和生态效应是显而易见的[1,2]。能源生产的最大规模替代品以维持和改善由于人口增长和全球化的生命标准,并改善了我们的生活标准素。似乎很可能会增加温室气体的排放,并在未来50年中导致未来的全球变暖。能源与气候变化之间的联系强调了迫切需要过渡到更可持续和弹性的能源系统,该系统可以支持经济发展并改善人民和地球的福祉。这需要政府,企业和个人的共同努力,以优先考虑和投资清洁能源技术和实践,并减少经济各个部门的温室气体排放。
此RFP文件不是协议,也不是任何一方的要约或邀请。本RFP的目的是向竞标者或任何其他人提供信息,以协助其财务报价(“ BID”)。此RFP包括陈述,这些声明反映了AMC学校董事会与此范围有关的各种假设和评估。此招标文档并未声称包含每个出价者可能需要的所有信息。该招标文件可能并不适合所有人员,首席执行官,AMC学校董事会及其员工或顾问不可能考虑每个投标人的目标,技术专业知识和特定需求。投标文件中包含的假设,评估,声明和信息可能不完整,准确,适当或正确。因此,每个出价者必须对本RFP中包含的信息进行自己的分析,并向适当来源寻求自己的专业建议。
CH 3 NH 3 NH 3 PBI 3的纳米镜参数的影响,基于杂种钙钛矿太阳能电池对伊朗年度物理会议的表现| 2016年8月向作者介绍:艾哈迈德·菲西·哈夫希亚尼(Ahmad Fathi Hafshejani),哈桑·法米(Hassan Fatemi),纳迪亚·诺里·库奇(Nadia Nouri Kouci)对基于CH 3 NH 3 NH 3 PBI 3 PBI 3 PBI 3 NH 3 PBI的杂种太阳能电池的厚度对其性能。 阿扎德大学阿扎德大学的第一次全国物理会议| 2016年7月向作者介绍:Ahmad Fathi Hafshejani,Mohsen Ghaedrahmati,Hassan Fatemi,Nadia Nouri Kouci的效果,即使用Butoxide对自然和工业染料染色器含量的钛化层实现的块状层,该层是基于Tio 2 Nanopartict tio 2 Nanapartict的自然和工业染料敏感的太阳能细胞的性能。 伊朗年度物理会议| 2016年8月向作者发表:Nadia Nouri Kouci,Hassan Fatemi,Ahmad Fathi Hafshejani太阳能电池的相对行为,基于Tio 2&Zno Nanoparticles,用天然和工业染料敏感,AZAD AZAD University of Tabriz University of Tabriz大学第一次全国大会| 2016年7月向作者发表:Nadia Nouri Kouchi,Hassan Fatemi,Ahmad Fathi HafshejaniCH 3 NH 3 NH 3 PBI 3的纳米镜参数的影响,基于杂种钙钛矿太阳能电池对伊朗年度物理会议的表现| 2016年8月向作者介绍:艾哈迈德·菲西·哈夫希亚尼(Ahmad Fathi Hafshejani),哈桑·法米(Hassan Fatemi),纳迪亚·诺里·库奇(Nadia Nouri Kouci)对基于CH 3 NH 3 NH 3 PBI 3 PBI 3 PBI 3 NH 3 PBI的杂种太阳能电池的厚度对其性能。阿扎德大学阿扎德大学的第一次全国物理会议| 2016年7月向作者介绍:Ahmad Fathi Hafshejani,Mohsen Ghaedrahmati,Hassan Fatemi,Nadia Nouri Kouci的效果,即使用Butoxide对自然和工业染料染色器含量的钛化层实现的块状层,该层是基于Tio 2 Nanopartict tio 2 Nanapartict的自然和工业染料敏感的太阳能细胞的性能。伊朗年度物理会议| 2016年8月向作者发表:Nadia Nouri Kouci,Hassan Fatemi,Ahmad Fathi Hafshejani太阳能电池的相对行为,基于Tio 2&Zno Nanoparticles,用天然和工业染料敏感,AZAD AZAD University of Tabriz University of Tabriz大学第一次全国大会| 2016年7月向作者发表:Nadia Nouri Kouchi,Hassan Fatemi,Ahmad Fathi Hafshejani
4。Razi,Reza;哈哈,哈立德;艾哈迈德(Ahmad) Mehrasa,Majid;巴查,塞迪克; Gholami,Mehrdad; Labonne,Antoine; Turker,Harun,“考虑到电池健康状况的插件电动汽车的智能充电的预测性两阶段用户中心算法”,IEEE运输电气化交易(2023)。Razi,Reza;哈哈,哈立德;艾哈迈德(Ahmad) Mehrasa,Majid;巴查,塞迪克; Gholami,Mehrdad; Labonne,Antoine; Turker,Harun,“考虑到电池健康状况的插件电动汽车的智能充电的预测性两阶段用户中心算法”,IEEE运输电气化交易(2023)。
1医学院和大学医院杜塞尔多夫,海因里希海因大学杜塞尔多夫,40225杜塞尔多夫,德国的医学院和大学医院II,医学院和大学医院; farhad.bazgir@hhu.de(F.B.); j.nau@hhu.de(J.N。)2个干细胞生物学和再生医学研究小组,生物技术研究所,Mashhad Ferdowsi Mashhad,Mashhad 91779-48974,伊朗; s.nakhaeirad@ferdowsi.um.ac.ir 3神经与感觉生理研究所,医学院和大学医院杜塞尔多夫,海因里希海因大学杜塞尔多夫,40225杜塞尔多夫,德国杜塞尔多夫; ehsan.amin@hhu.de 4医学系和弗吉尼亚大学弗吉尼亚大学夏洛茨维尔大学的罗伯特·M·伯恩心血管研究中心,美国弗吉尼亚州22908; mjw5mc@hscmail.mcc.virginia.edu 5弗吉尼亚大学生物医学工程系,弗吉尼亚州夏洛茨维尔,弗吉尼亚州22908,美国; jsaucerman@virginia.edu 6韦尔茨堡大学药理学与毒理学研究所,莱布尼兹分析科学研究所,德国97078尤尔兹堡; lorenz@toxi.uni-wuerzburg.de *通信:reza.ahmadian@hhu.de;电话。 : +49-2118112384†这些作者对这项工作也同样贡献。2个干细胞生物学和再生医学研究小组,生物技术研究所,Mashhad Ferdowsi Mashhad,Mashhad 91779-48974,伊朗; s.nakhaeirad@ferdowsi.um.ac.ir 3神经与感觉生理研究所,医学院和大学医院杜塞尔多夫,海因里希海因大学杜塞尔多夫,40225杜塞尔多夫,德国杜塞尔多夫; ehsan.amin@hhu.de 4医学系和弗吉尼亚大学弗吉尼亚大学夏洛茨维尔大学的罗伯特·M·伯恩心血管研究中心,美国弗吉尼亚州22908; mjw5mc@hscmail.mcc.virginia.edu 5弗吉尼亚大学生物医学工程系,弗吉尼亚州夏洛茨维尔,弗吉尼亚州22908,美国; jsaucerman@virginia.edu 6韦尔茨堡大学药理学与毒理学研究所,莱布尼兹分析科学研究所,德国97078尤尔兹堡; lorenz@toxi.uni-wuerzburg.de *通信:reza.ahmadian@hhu.de;电话。: +49-2118112384†这些作者对这项工作也同样贡献。
2。Hamat,S.,Ishak,M.R。,Salit,M.S.,Yidris,N.,Showkat Ali,S.A.,Hussin,M.S.,Abdul Manan,M.S. 自聚合聚氨酯涂层对融合沉积建模(FDM)(2023)聚合物的聚合酸(PLA)机械性能(PLA)的机械性能的影响。 否。 2525Hamat,S.,Ishak,M.R。,Salit,M.S.,Yidris,N.,Showkat Ali,S.A.,Hussin,M.S.,Abdul Manan,M.S.自聚合聚氨酯涂层对融合沉积建模(FDM)(2023)聚合物的聚合酸(PLA)机械性能(PLA)的机械性能的影响。否。2525
本论文探讨了人工智能 (AI) 在加强迪拜警方犯罪减少工作方面的潜力。随着迪拜的不断发展和新技术的出现,将人工智能融入迪拜警方代表着提高运营效率、预测性警务和数据驱动调查的重要机会。然而,这种整合也引发了关键的道德和隐私问题,必须解决这些问题才能确保负责任地使用。人工智能技术的快速发展为现代化预防犯罪和迪拜警察战略提供了有希望的解决方案。迪拜拥有先进的技术基础设施和前瞻性的治理,是探索这些创新的理想环境。有效使用人工智能可以改变警务实践,使其更加主动和高效,从而在快速发展的城市环境中增强公共安全。尽管有潜在的好处,但目前关于人工智能对迪拜警方的社会影响的研究仍然存在很大差距。需要进行更多实证研究来评估人工智能在警务中的实际应用,特别是涉及道德和法律影响的研究。此外,现有框架需要全面的指导方针,以确保人工智能系统在执法中的透明度、问责制和公平性。研究发现,人工智能的整合显著提高了迪拜警察的运营效率和预测能力。然而,研究还发现了关键的道德和隐私挑战,例如人工智能算法中的潜在偏见、个人隐私风险以及对强大监管框架的需求。这些挑战需要仔细考虑和采取主动措施,以确保在不损害道德标准和人权的情况下实现人工智能的好处。本研究旨在为人工智能在减少犯罪工作中的战略实施提供宝贵见解,为迪拜未来执法实践的创新提供路线图。关键词:未来犯罪、人工智能、警察挑战、未来预见、迪拜警察、减少犯罪、预测性警务、监视、道德考量、社会接受度、执法。
