Consultancy projects – “Analysis of high broken filament and low mechanical properties of viscose rayon” – Kesoram Industries Ltd (B K Birla Group) “ETP and Zero Liquid Discharge Evaluation” – Mahavir Spinfab Ltd, Unnao (UP) Research project – AICTE sponsored project, “Studies on Soybean fibre blended with Jute and Ramie & their environment friendly chemical processing” In progress - Research project – Ministry国家技术纺织品任务下的纺织品,“用于雾化收获和界面太阳能水净化的工程纤维”,以及机械工程系,IIT Kanpur研究项目 - 国家技术纺织品部下的纺织品部,纺织品部,“官能化纺织品的纺织品,用于种类的纺织品”,作为PI(主要研究者)的领域(主要研究人员)
设备的位置是提供物理智能的核心。手机的显示内容可以根据位置量身定制,机器人的操作受其位置的约束,或者建筑物可以重新配置其HVAC系统以更好地为用户服务。更广泛地说,通过体育智能,我们可以适应设备的广义智能并提供情境意识。一般智能主要由LLM和基础ML模型提供,需要数据和新型网络体系结构来捕获相似之处。同样,我设想将我们的设备和系统带有物理智能将要求我们更整体地“看到”环境,开发和部署系统以捕获这些数据,最重要的是,以安全和隐私的方式进行。我更广泛的研究愿景是为机器人,移动设备和智能建筑系统提供这种物理智能。但是,我发现我们当前的传感系统在提供这种体力智能方面的位置很差。GPS主要有助于确定许多室外位置的位置。但是,在许多室内情况下,在许多情况下收集了这种情况,而GPS峡谷变得困难。人类通常通过从我们的环境中收集视觉线索来辨别这种情况。沿着类似的线条,视觉传感器(例如相机或激光镜头)主要用于了解设备在环境方面的位置。但是,这些视觉传感方式在用于定位和映射时具有许多差距。在遮挡的设置,动态照明方案或单调和无特征环境下的故障只是少数。因此,我的研究主要是由我们需要更好,更强大的方法来感知我们周围环境的愿景的指导。我在开发无线传感系统方面的研究,利用WiFi,UWB和其他RF信号是实现这一愿景的一步。我的工作有1。利用环境WiFi信号来提高机器人在挑战性的室内环境中本地化和映射自身的能力(P2Slam [ICRA+RAL '22],VIWID [在提交下]):我开发了猛烈的型算法,这些算法独立于可视化和导航的效率,从而使稳固的效率独立于该系统,从而提高了该系统的效率,并效果效果。2。构建的可部署和CM精确的超宽带定位系统,以服务于下一代扩展现实应用程序(XRLOC [Sensys '23],Uloc [Imwut'21']):我开发了用于提供精细元素定位的系统,以提供良好的定位和跟踪UWB标签,以进行安全监控,AR/VR世界/VR World构建或物流管理或物流管理。3。构建了最新的室内本地化系统(DLOC [Mobicom '20]),并在大环境中自动化了这些系统(Locap [NSDI '20])的部署:我已经开发了端到端管道,以简化室内定位的部署,以提供室内尺度的部署,以为移动和IOT设备提供子计尺度的精度。这些核心贡献为设备和机器人通过其RF收音机“看到”的道路铺平了道路,以增强其在挑战性场景中的空间理解。他们还将我定位为利用其他频谱,包括MM波,超声波和Sub-GHz,以对我们的空间有更全面的了解。通过这些多方面的传感方案提供物理智能,将使自主系统更安全地部署,改善AR/VR用户体验,并增强我们的设备操作的环境。
研究领域涵盖使用激光增材制造工艺开发与核工业、航空航天工业和其他工业相关的各种先进工程材料。通过使用不同的先进表征技术研究激光加工材料的微观结构和相场演变,建立微观结构和性能相关性。了解相变和相稳定性对使用激光增材制造工艺开发的原始材料和后处理材料性能的影响。通过近表面微观结构改性和产生压缩残余应力,使用激光冲击喷丸增强材料性能。
使用Xenorhabdus&Photorhabdus及其治疗潜力(抗氧化剂,抗菌和细胞毒性)合成新型生物活性金属纳米颗粒合成新型生物活性金属纳米颗粒
有关 IIST 首颗学生卫星 INSPIRESat-1 的新闻,该卫星于 2022 年 2 月 14 日发射
根据本条例第 4、5 和 6 条规定的合同,在与利益相关者和国家负荷调度中心协商后,向委员会通报,同时提供与利益相关者和国家负荷调度中心协商的细节以及电力交易所的意见......”。
.1 阿伦地方规划涵盖 2011 年至 2031 年阿伦区区域(不包括南唐斯国家公园管理局覆盖的区域),并于 2018 年 7 月 18 日通过。
克劳利位于西北萨塞克斯 (NWS) 住房市场区域 (HMA) 内,该区域还包括霍舍姆和中萨塞克斯地区,并且该区域内已经建立了长期有效的联合工作。克劳利在通过的地方规划中未满足的住房需求正在通过 NWS HMA 内通过的综合地方规划来解决。目前,霍舍姆和中萨塞克斯通过的地方规划预计将在 2021 年期间提供额外的 3,150 套住房,主要用于满足克劳利未满足的需求,超出其客观评估的住房需求。然而,人们承认,通过地方规划审查,这种情况可能会发生变化,特别是因为标准方法将这些地区的住房需求提高到已通过规划中确定的水平以上。商定的 NWS 共同立场声明 1(2020 年 5 月)确认,“当局同意继续积极合作,寻求尽可能解决住房市场区域未来的住房需求,同时考虑到当地的限制和可持续发展的需要”(协议编号 3)。
• 双引擎 D 级充气艇的试验已经停止。虽然最大速度和加速度比单引擎略有改善,但机动性却有所降低,而且在如此小的船上安装的复杂性被认为太大。 • 原型“Atlantic 22”现已下水进行初步试验。新船的刚性船体比 Atlantic 21 长 12 英寸,宽 6 英寸,龙骨处的“平坦”部分已经减小。这样可以更精确地进入,但吃水会略深。“22”比小船重约 4001b 到 200lb。 • 高速近海救生艇的可能性有待调查。初步调查显示,许多商用船有潜力成为 35-40 节救生艇的基础。(Atlantic 21 是
IRP4 第 1 阶段,也称为综合化学和电力系统运行 (ICESO),研究了如何最大限度地减少裕廊岛化工厂电力供应产生的二氧化碳排放量。这项研究进行了 5 年,于 2018 年 10 月结束。该项目极大地推动了工业园区电力系统近乎实时地控制,以提高效率和减少二氧化碳排放,同时保持供电安全。这项工作为 J-Park 模拟器奠定了基础,后来成为 World Avatar。