教授Sudipta Chatterjee,贾达夫普尔大学 教授Sayan Chatterjee 教授,贾达夫普尔大学Pradipta Kumar Banerji,加尔各答工程与管理学院 教授泰国Sasin管理学院院长Ian Fenwick教授班加罗尔印度管理学院前院长 G. Raghuram 教授Saibal Chattopadhyay 教授,加尔各答印度管理学院前院长Sudipto Banerjee,教授兼系主任加州大学洛杉矶分校生物统计学系 教授Ajoy Kanti Ghosh,教授、前系主任。航空工程系印度理工学院坎普尔分校 博士Ankita Singh,CIGNEX Datamatics Technologies Pvt. 高级副总裁兼人力资源、行政、旅行和系统全球主管。有限公司博士Reeta Bhattacharya,加尔各答 Nivedita Shakti 全国秘书 教授。 Sharmistha Banerjee,加尔各答大学工商管理教授 教授。 Kalyan Sengupta 教授,班加罗尔 IIFM 商学院教授Subhasis Ray 教授,泽维尔管理学院市场营销学教授Bhaskar Gupta,贾达夫普尔大学教授 教授 Diptesh Ghosh 教授,印度管理学院,艾哈迈达巴德VNA Naikan,印度理工学院 Kharagpur 分校 Subir Chowdhury 质量与可靠性学院教授 Sreeprasad Mambrakkaran Kuttan,印度 Vijnana Bharati 组织秘书
John Allotey,1* Lucinda Archer,2 Coomar Dyuti,1 Kym Ie Snell,2 Melanie Smuk,摩尔,10,11 Rachel K Morris,12 Jenny Myers,哈维尔·阿雷纳斯·拉米雷斯(Javier ArenasRamírez 29 Renato t Souza,25 Fiarna Mone,30 Diane Farrar, Anggraini,38 Seonae Yeo,39 Jane West,31 Zamora Javier,1,40 Hema Mistry,41 Richard D Riley
Jangkeun Kim Loy 7,Begum Mathyk 8,Khiem Nguyen 6,Christ A. Ryon 1,Namita Damle 1, 9,10,11,Christopher R. Chin 2:16,Jonathan Foox 1.2,Candrima 17,18、13,18、13、13、13: 12,Saravanan Ganesan 4,22,Iwijn de Vlaminck 7,M。M. M. M. 4,22,Darko Parisic 4,22,Daniel A. Winer 6,23,25,26,Sarta R. Zwart 27,Brian E. Crucian 28,Scott M. Matthew 21,David Furman 6,29.30 **,克里斯托弗EJangkeun Kim Loy 7,Begum Mathyk 8,Khiem Nguyen 6,Christ A. Ryon 1,Namita Damle 1, 9,10,11,Christopher R. Chin 2:16,Jonathan Foox 1.2,Candrima 17,18、13,18、13、13、13: 12,Saravanan Ganesan 4,22,Iwijn de Vlaminck 7,M。M. M. M. 4,22,Darko Parisic 4,22,Daniel A. Winer 6,23,25,26,Sarta R. Zwart 27,Brian E. Crucian 28,Scott M. Matthew 21,David Furman 6,29.30 **,克里斯托弗E
直接太阳能 SC Bhattacharya 和 S. Kumar 能源计划,亚洲理工学院,泰国巴吞他尼 关键词:光化学、光伏、卫星电力转换、太阳能电池、太阳能集热器、太阳能干燥、太阳能、太阳能储存、太阳能环境影响、太阳辐射、太阳能空间加热、太阳能热发电、太阳能热水器 内容 1. 简介 1.1 能源简史 1.2 太阳能的起源 1.3 太阳热能 1.4 光伏 (PV) 1.5 太阳能的未来 2. 太阳辐射 2.1 太阳和地球 2.2 太阳辐射估算 3. 太阳热转换 3.1 太阳能集热器 3.1.1 平板集热器 3.1.2 聚光集热器 3.1.3 真空集热器 3.1.4 选择性表面 3.2 太阳能热水器 3.2.1 简介 3.2.2 自然循环系统 3.2.3强制循环系统 3.2.4 太阳能热水器所用材料 3.2.5 优点和缺点 3.3 太阳能空间供热 3.4 太阳能热发电 3.4.1 简介 3.4.2 槽式太阳能热水器 3.4.3 发电塔 3.4.4 碟式太阳能热水器 3.5 太阳能干燥 3.5.1 简介 3.5.2 太阳能干燥器的类型 3.5 太阳能干燥器的 3 大优点 4. 太阳能光伏转换 4.1 太阳能电池和模块 4.2 光伏系统的其他组件 4.3 光伏应用 5. 其他太阳能技术 5.1 太阳能光化学转换
1。Guatteri,M.,Mai,P.M。,&Beroza,G。C.(2004)。 用于强型地面运动预测的动态破裂模型的伪纳米近似。 美国地震学会的公告,94(6),2051- 2063年。 2。 Graves,R。W.和Pitarka,A。 (2010)。 使用混合方法宽带地面运动模拟。 美国地震学会的公告,100(5a),2095– 2123。 3。 Graves,R。和Pitarka,A。 (2016)。 在粗大断层上进行的运动地面运动模拟,包括3D随机速度扰动的影响。 美国地震学会的公告。 4。 Song,S.-G.,Dalguer,L。A.,&Mai,P.M。(2013)。 具有1分和2分统计的地震源参数的伪动态源建模。 Geophysical Journal International,196(3),1770– 1786年。 5。 Mai,P.M.,Galis,M.,Thingbaijam,K.K.S.,Vyas,J.C。,&Dunham,E。M.(2018)。 伪动力地面动作模拟中的故障粗糙度。 纯净和应用的地球物理Pageoph,174(9),3419–3450。 6。 Zongyi Li,Nikola Kovachki,Kamyar Azizzadenesheli,Burigede Liu,Kaushik Bhattacharya,Andrew Stuart和Anima Anandkumar。 参数偏微分方程的傅立叶神经操作员,2020。 7。 Andrews,D。J. (2005)。 破裂动力学,能量损失在滑动区域之外。 地球物理研究杂志,110,B01307。 8。 9。 10。Guatteri,M.,Mai,P.M。,&Beroza,G。C.(2004)。用于强型地面运动预测的动态破裂模型的伪纳米近似。美国地震学会的公告,94(6),2051- 2063年。2。Graves,R。W.和Pitarka,A。(2010)。使用混合方法宽带地面运动模拟。美国地震学会的公告,100(5a),2095– 2123。3。Graves,R。和Pitarka,A。(2016)。在粗大断层上进行的运动地面运动模拟,包括3D随机速度扰动的影响。美国地震学会的公告。4。Song,S.-G.,Dalguer,L。A.,&Mai,P.M。(2013)。具有1分和2分统计的地震源参数的伪动态源建模。Geophysical Journal International,196(3),1770– 1786年。5。Mai,P.M.,Galis,M.,Thingbaijam,K.K.S.,Vyas,J.C。,&Dunham,E。M.(2018)。 伪动力地面动作模拟中的故障粗糙度。 纯净和应用的地球物理Pageoph,174(9),3419–3450。 6。 Zongyi Li,Nikola Kovachki,Kamyar Azizzadenesheli,Burigede Liu,Kaushik Bhattacharya,Andrew Stuart和Anima Anandkumar。 参数偏微分方程的傅立叶神经操作员,2020。 7。 Andrews,D。J. (2005)。 破裂动力学,能量损失在滑动区域之外。 地球物理研究杂志,110,B01307。 8。 9。 10。Mai,P.M.,Galis,M.,Thingbaijam,K.K.S.,Vyas,J.C。,&Dunham,E。M.(2018)。伪动力地面动作模拟中的故障粗糙度。纯净和应用的地球物理Pageoph,174(9),3419–3450。6。Zongyi Li,Nikola Kovachki,Kamyar Azizzadenesheli,Burigede Liu,Kaushik Bhattacharya,Andrew Stuart和Anima Anandkumar。参数偏微分方程的傅立叶神经操作员,2020。7。Andrews,D。J. (2005)。 破裂动力学,能量损失在滑动区域之外。 地球物理研究杂志,110,B01307。 8。 9。 10。Andrews,D。J.(2005)。破裂动力学,能量损失在滑动区域之外。地球物理研究杂志,110,B01307。8。9。10。Tinti,E.,Fukuyama,E.,Piatanesi,A。,&Cocco,M。(2005)。 运动源时间函数与地震动力学兼容。 美国地震学会的公告,95,1211–1223。 Mai,P。M.和Beroza,G。C.(2002)。 一个空间随机场模型,以表征地震滑移中的复杂性。 地球物理研究杂志,107(B11),2308。 Mai,下午,Spudich,P.,Botwright,J。;有限源破裂模型中的低中心位置。 美国地震学会公告200; 95(3):965–980。Tinti,E.,Fukuyama,E.,Piatanesi,A。,&Cocco,M。(2005)。运动源时间函数与地震动力学兼容。美国地震学会的公告,95,1211–1223。Mai,P。M.和Beroza,G。C.(2002)。 一个空间随机场模型,以表征地震滑移中的复杂性。 地球物理研究杂志,107(B11),2308。 Mai,下午,Spudich,P.,Botwright,J。;有限源破裂模型中的低中心位置。 美国地震学会公告200; 95(3):965–980。Mai,P。M.和Beroza,G。C.(2002)。一个空间随机场模型,以表征地震滑移中的复杂性。地球物理研究杂志,107(B11),2308。Mai,下午,Spudich,P.,Botwright,J。;有限源破裂模型中的低中心位置。 美国地震学会公告200; 95(3):965–980。Mai,下午,Spudich,P.,Botwright,J。;有限源破裂模型中的低中心位置。美国地震学会公告200; 95(3):965–980。
祝福者。A.3。 来自Dean Acr的消息:亲爱的明矾,您将很高兴知道孟买在2018年10月在Quacquarelli Symonds(QS)印度排名中排名第1。 在QS亚洲大学排名中,该研究所已于今年上升到第34名。 总体而言,该研究所在2017年的表现上提高了40个位置。 对我们教职员工和学生的成就的越来越多地反映在我们的年度排名中。 几个部门也被评为他们小组中最好的部门。 在2018 - 19年期间,该研究所获得了卢比的总捐款。 36.71千万。 我们对我们校友,公司和其他祝福者对IIT孟买的不断支持表示深切的感谢和感谢。 我也很自豪地通知您,人力资源发展部与IIT Delhi和IISC Bangalore一起于2018年7月9日向印度技术学院(IIT孟买)授予印度技术学院(IOE)地位。。 与其他高等教育机构相比,这意味着我们研究所的自主权和资金更大。 我们于2018年8月11日在IIT孟买的会议厅庆祝了第56次召集。 Shri Narendra Modi,印度汉布尔总理,是首席嘉宾,并发表了会议地址。 Shri Prakash Javadekar,Hon'ble人力资源开发部长,Shri Ch。 马哈拉施特拉邦州长Vidyasagar Rao和马哈拉施特拉邦首席部长Shri Devendra Fadnavis是荣誉的嘉宾,并为这一场合提供了体验。 它由S.P.教授主持A.3。来自Dean Acr的消息:亲爱的明矾,您将很高兴知道孟买在2018年10月在Quacquarelli Symonds(QS)印度排名中排名第1。在QS亚洲大学排名中,该研究所已于今年上升到第34名。总体而言,该研究所在2017年的表现上提高了40个位置。对我们教职员工和学生的成就的越来越多地反映在我们的年度排名中。几个部门也被评为他们小组中最好的部门。在2018 - 19年期间,该研究所获得了卢比的总捐款。36.71千万。我们对我们校友,公司和其他祝福者对IIT孟买的不断支持表示深切的感谢和感谢。我也很自豪地通知您,人力资源发展部与IIT Delhi和IISC Bangalore一起于2018年7月9日向印度技术学院(IIT孟买)授予印度技术学院(IOE)地位。与其他高等教育机构相比,这意味着我们研究所的自主权和资金更大。我们于2018年8月11日在IIT孟买的会议厅庆祝了第56次召集。Shri Narendra Modi,印度汉布尔总理,是首席嘉宾,并发表了会议地址。Shri Prakash Javadekar,Hon'ble人力资源开发部长,Shri Ch。马哈拉施特拉邦州长Vidyasagar Rao和马哈拉施特拉邦首席部长Shri Devendra Fadnavis是荣誉的嘉宾,并为这一场合提供了体验。它由S.P.教授为了纪念该研究所完成其钻石禧年的重要时刻,今年3月8日庆祝了基础日。Sukhatme,前孟买印度理工学院的前主任,Atomic Energy监管委员会(AERB)的前主席,担任首席嘉宾。该研究所授予其校友的14名“杰出校友奖”,因为他们对其职业和社会的贡献很大。八名年轻校友因在所选工作领域取得了杰出成就而获得“年轻校友成就奖”,并且年龄低于40岁。'教授S.C. Bhattacharya纯科学研究卓越奖和'教授 H.H. Applied Sciences'的MATHUR卓越研究奖S.C. Bhattacharya纯科学研究卓越奖和'教授H.H.Applied Sciences'
本研究重点关注从移植烧伤标本中进行医学图像检索时烧伤评估这一重大困难,特别是在资源受限的情况下,需要快速而准确的诊断。我们的解决方案将复杂的机器学习技术(即人工神经网络 (ANN))与图像修复系统中的对比度限制自适应直方图均衡化 (CLAHE) 算法相结合。与查询图像 (𝐾 query = 131 . 17 ) 相比,峰度值 (𝐾 CLAHE = 144 . 83 ) 的统计评估表明,CLAHE 图像中的分布具有更明显的尾部,从而增强了特定的图像特征。此外,CLAHE 图像中偏度的增加 (𝑆 CLAHE = 5 . 92 ) 表明与查询图像 (𝑆 query = 4 . 47 ) 相比,强度水平向更高强度的转变,进一步增强了可辨别的图像特征。通过这种结合,我们可以小心地保留图片边界,增强局部对比度,并最大限度地降低噪音,从而提高烧伤诊断的准确性。统计分析(例如峰度和偏度分析)验证了可见图片方面的改进,为基本纹理属性提供了重要的见解。我们使用 Bhattacharya 系数和独特的 bin 分析提高了图片检索效率,从而显著提高了匹配图像的检索分数。ANN 成功区分了需要移植的照片和不需要移植的照片,为急性烧伤提供了快速准确的诊断。这种综合技术大大提高了烧伤诊断水平,尤其是在紧急情况下,并有望改善医疗程序。我们的研究通过结合自动评估工具、强大的图像处理方法和机器学习,有助于提高困难医疗情况下的患者护理标准。
教授Bodh Raj Mehta(副校长),主席 Prof. SC Saxena 教授,副校长 Shri Manu Bhaskar Gaur,JUIT-Waknaghat 首席执行官Manoj Mishra,印度理工学院鲁尔基分校,外部成员Brahmjeet Singh 博士,NIT,Kurukshetra,外部成员AK Tyagi,IGCAR,Kalpakkam,外部成员 Brig Jawahar Singh(已退休),高级总经理行政人员,Sector-128 Brig Sanjay Dawar(已退休),主管安置和学生福利主任Vikas Saxena 教授,主任JBS 主任 Anubha Vashist 教授Pammi Gauba,I 学院院长(A&R)兼生物技术主管Shweta Srivastava 教授,A&R 学院 II 院长兼 ECE 主管Monika Suri,HSS 院长兼系主任Arti Noor 教授,学术院长(J128) Alka Tripathi 教授,数学系主任Sandeep Kr Singh 教授,计算机科学系主任S. Krishna Sundari,生物技术教授Krishna Asawa 教授,CSE 教授Jitendra Mohan 教授,欧洲经委会教授Manish Kumar Thakur,CSE/IT 教授Sajaivir Singh 教授,欧洲经委会教授RK Misra 教授,JBS 教授BP Chamola 教授,数学教授SP Purohit 教授,PMSE 教授RK Dwivedi,PMSE 教授Mukta Mani 博士,HSS 教授Monali Bhattacharya 博士,HSS Satyendra Kumar 博士,欧洲经委会Amit Verma 博士,PMSE Prakash Kumar 博士,CSE/IT Shalini Mani 博士,生物技术S Suresh 博士,JBS Amba Agarwal 博士,HSS Dinesh Tripathi 博士,PMSE Pankaj Kumar Yadav,ECE Col (Dr) Sharad Rastogi,注册官 Shri Sanjiv Puri - 首席财务官
Ma S*、Skarica M*、Li Q、Xu C、Risgaard RD、Tebbenkamp ATN、Mato-Blanco X、Kovner R、Krsnik Z、De Martin X、Luria V、Marti-Perez X、Liang D、Karger A、Schmidt DK、Gomez-Sanchez Z、Qi C、Gobeske KT、Pochareddy S、Debnath A、Hottman CJ、Spurrier J、Teo L、Boghdadi AG、Homman-Ludiye J、Ely JJ、Daadi EW、Mi D、Daadi M、Marin O、Hof PR、Rasin MR、Bourne J、Sherwood CC、Santpere G、Girgenti MJ、Strittmatter SM、Sousa AMM、Sestan N. 灵长类背外侧前额皮质的分子和细胞进化。科学2022; doi: 10.1126/science.abo7257。 PMID:36007006 Hunt JFV、Li M、Risgaard RD、Ananiev GE、Wildman S、Zhang F、Bugni TS、Zhao X、Bhattacharya A。高通量小分子筛选用于重新激活脆性 X 综合征人类神经细胞中的 FMR1。細胞。 2022; 11(1):6 doi: 10.3390/cells11010069。 PMID:35011630 Men Y、Ye L、Risgaard RD、Promes V、Zhao X、Paukert M、Yang Y。星形胶质细胞 FMRP 缺乏细胞自主上调 miR-128 并破坏发育星形胶质细胞 mGluR5 信号传导。国家科学院院刊2020 年; doi:10.1073/pnas.2014080117。 PMID:32958647 Li M、Shin J、Risgaard RD、Parries M、Wang J、Chasman D、Liu S、Roy S、Bhattacharyya A、Zhao X。识别人类神经发育中 FMR1 调节的分子网络。基因组研究。 2020 年; 30(3): 361-374。 doi:10.1101/gr.251405.119。 PMID: 32179589
2。主席欢迎现场的成员,无论是在身体上还是在实际上都参加讨论。3。Shri Dilip Bhattacharya表示,会议是在很短的时间内召开的,议程小册子被收到很晚。他要求在以后的会议中提供足够的时间以进行更好的讨论。CPFC解释说,由于行政紧急情况,这次会议是在短时间内召集的。4。Shri Sunkari Mallesham,将EC的注意力引起了一个事实,即尽管该部门有通告,但在理解与养老金的共同选择有关的问题时仍然存在混乱。门户网站上也有一些问题,可以通过这些问题获得在线选项。他要求CBT的会议需要解决该问题。主席指出该成员的担忧指出,EPFO应在一周内通过网络研讨会向所有CBT和EC的所有成员解释 /澄清该问题。5。随后将议程项目进行讨论:第1项:确认执行委员会第104届会议的选秀会议记录,CBT(EPF)于31.10.2022举行的第104届EC,CBT(EPF)会议的草案在31.10.2022举行,已在31.10.2022举行。conf./3(4)2022/104 TH EC/14451日期为29.11.2022。未收到会员的评论。因此,执行委员会CBT(EPF)考虑并确认了所传播的会议记录。项目编号主席指示,以确保会议会议的会议会议会议记录会议之内并在一周内进行会议。主席进一步指示该欧共体会议的议程项目将提前14天发送。2:执行委员会小组委员会的会议记录CBT。委员会注意到,自执行委员会上次会议以来,人力资源小组委员会第1次会议已于24.11.2022举行,并指出了同一会议记录。在这段时间内没有举行次级委员会的会议。
