1. 全名(大写字母):Dr. VIJAYAN GURUMURTHY IYER 2. 父亲姓名:已故 S. Gurumurthy Iyer 3. 出生日期:1964 年 6 月 10 日 4. 年龄:56 岁 5. 通讯地址:Dr. Vijayan Gurumurthy Iyer, A-2/31, III Floor, Kendriya Vihar-II, Poonamalle Avadi Main Road, Paruthipattu, Avadi, Chennai-600 071 手机/固定电话:9444812401、9445810045/35、044-29560473 电子邮件:vijayangurumurthyiyer@rediffmail.com vijayaniyergurumurthy@hotmail.com vijayaniyergurumurthy@gmail.com Skype ID:Vijayan Gurumurthyiyer https://issuu.com/vijayangurumurthyiy呃https://www.google.com/maps/place/Kendriya+Vihar+Avadi/@13.0873896,80.1093562,15z 手机; 9444812401,9445810035, 6300799708,7989876443
1101 Aalim Muhammed Saleg工程学院,Nizara教育校园Muthapududupet,Avadi -IAF,Chennai -600055。SC计算机科学与工程(网络安全)0 0 0 0 0 0
电子与传播工程系,Vel Tech Rangarajan Dr.Sagunthala R&D科学技术研究所,AVADI,AVADI,CHENNAI,CHENNAI,TAMIL NADU 600062,印度。2印度泰米尔纳德邦603103的印度斯坦技术与科学学院信息技术系。3电子和通信工程部,R.M.K。工程学院,泰米尔纳德邦Kavaraipettai,印度泰米尔纳德邦601206,4个电子与通信工程系,印度泰米尔纳德邦的钦奈-600123 Panimalar Engineering College Poonamallee。5 Rajiv Gandhi知识技术(RGUKT)EEE系 - 印度Andhra Pradesh -523001,Andhra Pradesh(Ongole Campus)。 6电子与传播与工程系,PSNA工程技术学院,Dindigul 624622.Tamil Nadu,印度。,5 Rajiv Gandhi知识技术(RGUKT)EEE系 - 印度Andhra Pradesh -523001,Andhra Pradesh(Ongole Campus)。6电子与传播与工程系,PSNA工程技术学院,Dindigul 624622.Tamil Nadu,印度。,
物理系,Vel Tech Rangarajan Sagunthala R&d科学技术研究所博士,Vel Nagar,Vel Nagar,Vel Nagar,Avadi,Avadi,Avadi,Chennai-600 062,泰米尔纳德邦,印度泰米尔纳德邦B,纳格尔斯(Nagercoil基础科学基础科学,VELS科学技术研究所和高级研究,钦奈Pallavaram 600 117 D PG&Research Togience of Physics,Paavendhar艺术与科学学院,M.V。南,塞勒姆(Thalaivasal),塞勒姆(Salem),泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)636 121,印度e化学系,国王沙特大学(P.O. Box)。2455,Riyadh 11451,沙特阿拉伯F药学学院,Kangwon国立大学,Chuncheon,Gangwo-24341,大韩民国LA 2 Cuo 4 Perovskite纳米颗粒掺杂的铝含量由铝掺杂,通过微波燃料燃烧技术合成。 分别使用各种技术,包括XRD,EDX,VSM,DRS-UV,FT-IR和FESEM进行了有关结构,磁性,功能和形态学特性的全面研究。 尽管如此,Al 3+内容中的增强(X = 0-0.25)引起了一个值得注意的相位移位,从正骨到立方配置。 平均晶体尺寸从54到41 nm。 在大约687和434 cm -1处的不同ft-ir频带与矫正原状LA 2 CUO 4相固有的LA-O和Cu-O伸展模式错综复杂地联系在一起。 离子在表面中的运动2455,Riyadh 11451,沙特阿拉伯F药学学院,Kangwon国立大学,Chuncheon,Gangwo-24341,大韩民国LA 2 Cuo 4 Perovskite纳米颗粒掺杂的铝含量由铝掺杂,通过微波燃料燃烧技术合成。分别使用各种技术,包括XRD,EDX,VSM,DRS-UV,FT-IR和FESEM进行了有关结构,磁性,功能和形态学特性的全面研究。尽管如此,Al 3+内容中的增强(X = 0-0.25)引起了一个值得注意的相位移位,从正骨到立方配置。平均晶体尺寸从54到41 nm。在大约687和434 cm -1处的不同ft-ir频带与矫正原状LA 2 CUO 4相固有的LA-O和Cu-O伸展模式错综复杂地联系在一起。离子在表面通过Kubelka -Munk(K -M)方法确定的能量差距,与质量约束现象归因于Al 3+含量(1.67–1.72 eV)的高度伴随。在LA 2-X Al X CuO 4(X = 0至0.25)系统中,很明显,纳米级结晶晶粒的起源散布在谷物合并的孔中。滞后曲线的分析揭示了在环境温度下软铁磁行为的出现。(2023年11月13日收到; 2024年3月7日接受)关键字:LA 2 CUO 4纳米木制,钙钛矿,孔隙墙谷物,带隙,软铁磁1。引言纳米材料的特殊生理化学特征是其小尺寸的结果。因此,它们在许多应用中使用,例如光降解,催化等[1-4]。la 2 CuO 4是一种类似钙钛矿的物质,它因其在能量和环境领域的广泛潜在用途而引起人们的注意,包括陶瓷燃料电池,用于氧化和还原反应的电极材料,催化反应,催化,气体传感器,超导管,超导管分解和超导管器[5,6]。基于灯笼(LA 3+)的材料表现出更大的碳氧化活性。O 2-离子的晶格迁移率的增加可能与钙钛矿作为氧化催化剂的功能有关。
a Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala 科技研发研究所机械工程系,Avadi,钦奈 600 062,泰米尔纳德邦,印度 b Aditya 大学机械工程系,Surampalem 533437,安得拉邦,印度 c 西那瓦大学工程学院研究员,Bang Toei 12160,泰国 d 马来西亚理工大学航空航天工程学院,14300 Nibong Tebal,槟城,马来西亚 e 哈立德国王大学工程学院机械工程系,PO Box 394,艾卜哈 61421,沙特阿拉伯 f 哈立德国王大学工程与技术创新中心,艾卜哈 61421,沙特阿拉伯 g 丽水学院工程学院,浙江省丽水市 323000 h Graphic Era Deemed to be 大学机械工程系,北阿坎德邦德拉敦248002,印度 i 土木与环境工程学院,FEIT,悉尼科技大学,新南威尔士州 2007,澳大利亚 j 大西洋理工大学斯莱戈分校健康与环境数学建模与智能系统中心(MISHE),Ash Lane,斯莱戈 F91 YW50,爱尔兰 k 大西洋理工大学斯莱戈分校机电一体化工程系,Ash Lane,F91 YW50 斯莱戈,爱尔兰 l 国立科技大学电气与机械工程学院机械工程系,伊斯兰堡 46060,巴基斯坦 m 延世大学机械工程系,首尔 120-749,韩国
Avadi,印度泰米尔纳德邦钦奈 电子邮件:durwinas114@gmail.com 摘要 - 人工智能 (AI) 的快速发展深刻影响了各个行业,游戏行业也不例外。本文探讨了人工智能在游戏技术中的变革性影响,阐明了它给游戏领域带来的重大变化。本文深入探讨了人工智能带来的增强游戏体验,其中改进的图形、角色动画和物理模拟提升了游戏的沉浸感。由人工智能驱动的程序化内容生成技术引入了动态和广阔的游戏世界,增强了可重玩性并以新颖的方式吸引玩家。此外,人工智能驱动的非玩家角色 (NPC) 和敌人的整合彻底改变了游戏体验,为玩家带来了更具挑战性和反应能力的对手。个性化是受人工智能影响的另一个关键领域,因为算法会分析玩家的行为和偏好,根据个人品味定制游戏,从而提高玩家的参与度和满意度。本文还强调了人工智能对简化游戏测试和质量保证流程的影响,从而提高游戏质量并缩短开发周期。从创新的游戏设计理念到实时决策能力,人工智能在游戏技术中的潜力仍然很大,模糊了虚拟与现实之间的界限,推动游戏行业向令人兴奋和未知的领域发展。关键词:人工智能、游戏技术、影响 简介 人工智能彻底改变了游戏技术,对游戏行业产生了深远的影响。最明显的变化之一是人工智能通过改进的图形、角色动画和物理模拟带来的增强的游戏体验。由 AI 驱动的程序化内容生成技术使开发人员能够创建广阔而动态的游戏世界,从而带来更具可玩性和吸引力的游戏体验。此外,AI 驱动的非玩家角色 (NPC) 和敌人表现出更复杂的行为并适应玩家的动作,为玩家提供更具挑战性和沉浸感的游戏体验。此外,AI 的影响还扩展到通过分析玩家的行为和偏好来个性化玩家的游戏体验,根据个人喜好定制游戏。游戏中集成的自然语言处理允许使用自然语言进行交互式和无缝的玩家互动,进一步丰富沉浸感。AI 在检测作弊方面的作用
计算机科学与工程系,Vel Tech Dr. RR &Dr. SR 技术大学,Avadi,钦奈,印度 praveenkumarrao.k@gmail.com _____________________________________________________________________________________________ 摘要 无线传感器网络 (WSN) 由具有传感、计算和无线通信功能的小型节点组成。 许多路由、电源管理和数据传播协议都是专门为无线传感器网络设计的,其中能源意识是一个重要的设计问题。 我们重点关注路由协议,它们可能因应用和网络架构而异。 在本文中,我们介绍了无线传感器网络中最先进的路由技术。 我们首先概述了无线传感器网络中路由协议的设计挑战,然后全面概述了不同的路由技术。 总体而言,路由技术根据底层网络结构分为三类:扁平、分层和基于位置的路由。此外,根据协议操作,这些协议可分为基于多路径、基于查询、基于协商、基于 QoS 和基于一致的协议。我们研究每一种路由范式中能源和通信开销节省之间的设计权衡。我们还强调了每种路由技术的优势和性能问题。本文最后提出了未来可能的研究领域。 关键词:传感器网络,数据中心协议,洪泛,八卦,SPIN _____________________________________________________________________________________ 介绍 新兴的无线传感器网络领域将传感、计算和通信结合到一个微型设备中。通过使用先进的网状网络协议,这些设备形成了广阔的连接范围,扩大了物理世界的覆盖范围。 无线传感器网络是指一组空间分散的专用传感器,用于监视和记录环境的物理条件。他们还负责在中心位置组织收集到的数据。无线传感器网络测量环境条件,如温度、声音、污染水平、湿度、风速和风向等。无线传感器网络由数百到数千个传感器节点组成。传感器节点设备包括无线电收发器、天线、微控制器、接口电子电路和能源(通常是电池)。传感器网络中的路由非常具有挑战性,因为传感器网络中存在一些与无线自组织网络不同的特性。传感器网络的数量可能比自组织网络中的节点高出几个数量级。传感器网络部署密集,但容易发生故障。传感器网络的拓扑结构经常变化,它使用广播通信,而自组织网络使用点对点通信。传感器网络在功率、计算能力和内存方面受到限制,并且由于大量的开销和大量的传感器,它没有全局标识 (ID) [1]。传感器网络可以作为应用的各种领域包括:•军事应用:无线传感器网络在军事应用中的一些可能用途示例是部队和车辆的位置和移动控制、目标检测、非人类战斗区域监控以及地雷清除或建筑勘探。•智能住宅:无线传感器网络的一些可能用途示例包括允许房屋配备运动、光和温度传感器,麦克风可用于语音激活,压力传感器可以安装在椅子中以实现楼宇自动化。其他还包括空气温度、自然和人工照明可以根据特定需求进行调整。