Surjeet Singh(Sc。‘g'&head) - 地下水建模,河流水文学,水力化学Soban S. Rawat(Sc.'f') - 山区水文学,弹簧棚管理Ashwini A. Ranade(sc。'd') - 亚太地区季风,全球气候变化Sunil Gurrapu(Sc.'d') - 水文极端,气候变化Vishal Singh(sc。'd') - 融雪和冰川融化Runoư建模,RS&GIS LAVKUSH K.PATEL(SC。'd') - 冰川学,冰川流质建模,RS和GIS KAPIL KESARWANI(SC。'd') - 冰冻,大气和环境科学Deepak S. bisht(sc。'C') - 水文建模,气候变化,RS&GIS,Springs Akshaya Verma(Sc.在'c') - 天气和气候建模,合奏预测riyaz mir(sc。在'B') - 气候变化,水文建模Jatin Malhotra(Sc。'b') - 雪与冰川,水文学,RS&GIS Sachchidanand Singh(Sc.'b') - 水质,洪水管理,RS和GIS Siddharth Arora(Sc.'b') - 水文建模,同位素水文,RS&GIS
Surjeet Singh(Sc。‘g'&head) - 地下水建模,河流水文学,水力化学Soban S. Rawat(Sc.'f') - 山区水文学,弹簧棚管理Ashwini A. Ranade(sc。'd') - 亚洲季风,全球气候变化Sunil Gurrapu(Sc.'d') - 水文极端,气候变化Vishal Singh(sc。'd') - 融雪和冰川融化径流建模,RS&Gis lavkush K. Patel(Sc.'d') - 冰川学,冰川 - 溶质建模,RS和GIS KAPIL KESARWANI(SC。'd') - 冰冻,大气和环境科学Deepak S. bisht(sc。'C') - 水文建模,气候变化,RS&GIS,Springs Akshaya Verma(Sc.在'c') - 天气和气候建模,合奏预测riyaz mir(sc。在'B') - 气候变化,水文建模Jatin Malhotra(Sc。'b') - 雪与冰川,水文学,RS&GIS Sachchidanand Singh(Sc.'b') - 水质,洪水管理,RS和GIS Siddharth Arora(Sc.'b') - 水文建模,同位素水文,RS&GIS
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•克洛伊克(Achmea)•李·托斯·金(Achmea),基兰·奥伊拉(Kiran Ojla),蒂莫西·比尔代尔(Timothy Beardsall),保罗·劳埃德(Paul Lloyd),威尔弗雷德(Wilfred),莎拉·埃布拉希米(Sarah Ebrahimi)(Generali)•玛丽亚·麦克高恩(Maria McGowan)(Metlife)(Metlife)•Tobias Grimm(Remenery)Sustana Surrise,Antón,Antón,Antón,Antón,Antoun,Antón,Antour,
2023 年 4 月 11 日,海军航空业拓展计划与印度工业联合会、东部地区、CII(ER) 合作在加尔各答举行。此次活动由巴拉克普尔海军联络小组在 HQENC 的支持下组织举办。海军副参谋长 (DCNS) 海军上将桑杰·马欣德鲁主持了开幕式,三军、海岸警卫队、国防研究与发展组织和 CII(ER) 的高级官员分享了他们对本土化的看法。此次活动旨在促进有利于“创新-整合-本土化”的生态系统,来自加尔各答及周边地区的 100 多家行业合作伙伴积极参与。活动期间,DCNS 发布了《航空储存器本土化手册》(MINAS) 第二版,该手册在 2010 年首次发布后经过了全面审查。这份海军本土化机构指导文件的当代版本还包括快速推进本土化的简化程序和有效利用现有金融监管的途径。在首次会议之后,印度海军机构和行业合作伙伴召开了技术会议,由海军上将 Deepak Bansal(ACNS(航空物资))审阅。
• Shri Jeevan Kumar Jethani ,印度政府新再生能源部高级主任 • Shri Goutam Ghosh ,印度政府电力部主任 • SS Pathak 教授,IIT Kharagpur 电子与电气工程系前教授 • CS Kumar 教授,IIT Kharagpur 机械工程系 • PKBiswas 教授,IIT Kharagpur 工程系 • Nirjhar Dhang 教授,IIT Kharagpur 土木工程系 • TK Bhattacharya 教授,IIT Kharagpur 电子与电气工程系 • Anup Shukla 博士,IIT Jammu 电子工程系 • Mani Sankar Das Gupta 教授,BITS Pilani 机械工程系 • Deepak Jain 教授,美国佛罗里达州阿米蒂学院创始主席 • Kailash Rathore 先生,查谟和克什米尔 PGCIL 执行董事 • Sangeeta 博士Bagga,昌迪加尔建筑学院院长 • Savita Gupta 教授,昌迪加尔 UIET 计算机科学与工程系 • Sandeep Sharma 教授,阿姆利则 GNDU 计算机工程系 • Sumeet Gupta 博士,查谟卡特拉 SMVD 大学电子与计算机工程学院
教科书: 1. Stuart Russell 和 Peter Norvig,“人工智能——一种现代方法”,第四版,Pearson Education,2021 年。 2. Ethem Alpaydin,“机器学习简介”,麻省理工学院出版社,第四版,2020 年。 参考文献: 1. Dan W. Patterson,“人工智能和专家系统简介”,Pearson Education,2007 年 2. Kevin Night、Elaine Rich 和 Nair B.,“人工智能”,McGraw Hill,2008 年 3. Patrick H. Winston,“人工智能”,第三版,Pearson Education,2006 年 4. Deepak Khemani,“人工智能”,Tata McGraw Hill Education,2013 年(http://nptel.ac.in/) 5. Christopher M. Bishop,“模式识别和机器学习”,Springer,2006 年。 6. Tom Mitchell,“机器学习”,McGraw Hill,第 3 版,1997 年。 7. Charu C. Aggarwal,“数据分类算法和应用”,CRC Press,2014 年 8. Mehryar Mohri、Afshin Rostamizadeh、Ameet Talwalkar,“机器学习基础”,MIT Press,2012 年。 9. Ian Goodfellow、Yoshua Bengio、Aaron Courville,“深度学习”,MIT Press,2016 年
34 Deepak 硝酸盐 3 35 Aarya 工业解决方案 2 36 Shivshakti 工艺设备 1 37 Prabhu Envirotech Pvt.Ltd. 2 38 阿拉迪亚环境技术私人有限公司2 39 CHRYSO 印度私人有限公司1 40 HPCL 1 41 BPCL 1 42 Contexio 列兵。 2 43 Western Chemical Dombivalli 1 44 TOYO Engineering 2 45 Aarya Industrial Solutions 2 46 XL Dynamics Pvt. Ltd. 1 47 Aarti Industries 1 48 Savita 石油工业 1 49 Safe Pro 消防服务 1 50 PIP Engineers & Technocrats Pvt. 1 51 NCI,安伯纳斯 1 52 兰斯坦德印度私人有限公司1 53 Pungari Organics &Life Sciences 2 54 Unitop Aquacare 1 55 SmartChem Technologies 1 56 Swapnil Technologies 1 57 Veeral Additives Pvt.Ltd 1 58 Technoquest Consulting Pvt.Ltd. 2 59 Chempro Expertise pvt.Ltd. 1 60 Veracitiz 1 61 Elements Specialities 1 62 Syon Techlabs Pvt.Ltd. 1 63 Bloom Energy (India)Pvt.Ltd. 1 64 BlueJet HealthCare LTd. 1 65 Cabot Sanmar Ltd. 1 66 Singhania System Technologies 1
贡献者:Aarya Joshi,Alex Wu,Amar Gorla,Anand Pandey,Arjun Upadhyay,Ahwinee Khaladkar,Barry Glees,Barry Glees,Bill Burton,Bob Caldwell,Bryan Vongwell,Bryan Vongrain,Carol Collrain,Carol Collrain,Chandrabhushan,Chandrabhushan纳古尔,克里斯蒂安·迪亚兹(Christian Diaz),达米安·加西亚(Damian Garcia),丹尼尔·塞姆勒(Daniel Semler),丹尼尔·托雷斯(Daniel Torres),迪帕克·塔亚德(Deepak Tayaade),埃里克·门多萨(Erick Mendoza),加雷斯·查普曼(Gareth Chapman),吉尔达里·甘塔亚拉(Girdhari Ghantyala),古尔迪普·萨胡Velazquez,Jorge Flores,Jose Tovany,Jose Carlos Perez Castellanos,Juan Manuel Sanchez,Juigil Kishore,Kamakshi Shi,Kavitha Dhanasekar,Lela Kumaraswamy Luis,Luis,Luis Trujillo, Macharapur Prasanth, Manuel Antonio Garcia Chang, Maximiliano Catalan, Nikhil Nischal, Nishith Khandelwal, Pallavi Kamath, Pedro Cornejo, Pradeep Ganesh Bhandarkar, Praveen Kumar, Rajeev Chaurasia,Ravi Ranjan,Raziel Zavaleta,Refugio Cornejo,Rishabh Vishwakarma,Rohit Juyal,Sarahi Partyda,Shirdivas Dharmabhotla,Srishti Bhatiya,Thomas Herter,Troy,Troy,Troy,Troy,Troy,Troy,Troy,Troy Anthony,Vaishakha R,Vern Wagman,Wataru Miyoshi
使用网络药理学系统地推断出选择性的核酸腔室抑制剂ML246 Bhuvnesh P. Sharma 1,Himanshu N. Singh 2,Bhupesh Singh 3,Bhupesh Singh 3,Deepak Parashar 4,deepak Parashar 4,Kuldeep K. Roy 5 Kashyap 6,7 1 Bhagwant University,Ajmer,印度拉贾斯坦邦Bhagwant大学生物技术系,305004,2放射学,纪念斯隆·凯特林癌症中心,纽约,美国,美国10065,3次应用科学学院,OM斯特林全球大学,印度Haryar,Haryar,Haryar,Haryars,医学院,医学,医学,医学,医学,医学,医学,医学,医学,医学学,医学,医学学,医学学,科学学,密尔沃基,美国威斯康星州53226,美国5卫生科学和技术学院药学系,UPES,UPES,UPES,DEHRADUN,DEHRADUN,印度北阿坎德邦,248007,248007,癌症免疫学和微生物学和医学和肿瘤学综合服务部门,医学院(ST-CECR),德克萨斯大学里奥格兰德分校医学院,美国德克萨斯州麦克阿伦,美国摘要Metarrestin(ML246)是一种口服的可生物可利用合成分子,选择性地破坏了围核核酸群体(PNC)结构(PNC)的结构,并且在预先进行的转化癌症治疗方面表现出了希望。然而,ML246的精确分子机制仍然鲜为人知。我们研究了ML246的拓扑和蛋白质相互作用网络(PIN)分析,以确定ML246的分子机制。为了确定ML246对ML246雷的销钉的调节作用,使用25种致癌蛋白构建了对讲机。使用反向药效团匹配方法(基于拟合分数> 0.502)选择这些蛋白质。ML246-rewired Pin表现出无尺度的拓扑结构,并且与生物系统表现出很大的连接性。模块化后,Rewired引脚产生了10个子集,MCODE插件能够从中识别对破烂中最关键的种子蛋白。通过使用Cluego插件来富集获得14个富集的信号通路。大多数途径与癌症等人类疾病组有关。最后,通过检查拓扑特性,包括瓶颈分析,GO期限/途径分析,程度分析,分子对接和动力学研究,确定了ML246蛋白引脚的主要调节蛋白。这项研究提出了一种熟练的方法来探索ML246的潜在机械作用,并为临床环境中的新药物开发前景铺平了道路。关键字:Metarrestin,ML246,蛋白质相互作用网络(PIN),拓扑研究