(实际覆盖范围将取决于课程和草稿课程计划(通过培训的投入准备)(课程涉及有限数量的常规讲座,相当多的自我学习和在选定主题上的学生研讨会的一系列积极系列)从先前的数学课程中审查某些主题(例如,在相关的数学方程中的示例中,对属性的计算机的应用中的示例)是金属元素的应用程序),它是金属元素的介绍)))))冶金热力学(例如晶体结构背后的数学)指示使用在该领域中有用的技术软件(例如Mathematica,Matlab,Matlab)的讨论与此处列出的基本原理的讨论(例如,在此列出的主题)上,随后是对选定的主题(来自此列表)的学生研讨会(来自该列表:数学的材料组合构图中的数学应用程序),这些技术构成了数学的应用程序,这些材料构成了概念学的概念信息,这些概念学构图中的概念图中的应用程序构成了概念学的构图。化学脱位模型,以研究材料研究对分形几何形状的失败,用于开发的高级材料基础知识的基本原理二进制合金Kapoor的固化动力学Kapoor和Frohberg模型,用于多组分槽的数学方面冶金热力学的数学方面Markov链和过程
1。Amansa Capital 2。Ambika Fin Cap 3。Anived Portfolio经理4。Ardeko Capital 5。裸露私募股权合作伙伴印度6。湾资本投资经理7。darshan deora 8。East Bridge Capital9。 Emkay PMS 10。 委托11。 外观人寿保险12。 finvest顾问13。 分形资本14。 全球核心资本15。 Helios Capital 16。 ICICI保诚人寿保险17。 IDBI联邦人寿保险18。 沉重的资本19。 JM共同基金20。 新的Mark Capital 21。 One_up Financial 22。 参数资本23。 ppfas MF 24。 稀有企业25。 Roha新兴公司基金26。 Sparx亚洲投资顾问27。 Steinberg印度机会基金28。 TR Capital 29。 价值任务合作伙伴30。 Way2Wealth 31。 财富经理32。 资本研究33。 nt资产管理East Bridge Capital9。Emkay PMS 10。委托11。外观人寿保险12。finvest顾问13。分形资本14。全球核心资本15。Helios Capital 16。ICICI保诚人寿保险17。IDBI联邦人寿保险18。沉重的资本19。JM共同基金20。新的Mark Capital 21。One_up Financial 22。参数资本23。ppfas MF 24。稀有企业25。Roha新兴公司基金26。Sparx亚洲投资顾问27。Steinberg印度机会基金28。TR Capital 29。价值任务合作伙伴30。Way2Wealth 31。财富经理32。资本研究33。nt资产管理
在不断发展的以数字为导向的图书馆和/或信息科学(LIS)纪律的背景下,由安德鲁·雅培(Andrew Abbott)的《学科理论》(Andrew Abbott)的混乱理论构建,本文介绍了对全球数字信息环境及其对未来LIS教育的影响的认识论概述。这样做,它借鉴了IFLA BSLISE(建立强大的LIS教育)工作组正在进行的研究的国际案例研究,以开发国际LIS教育评估质量标准的框架,以及一项国家(南非)案例研究,涉及在高度数字化的机构信息环境中汇编LIS能力索引。纪律理论的混乱最初被概念化,以证明社会学科的发展。其纪律和分形区别的核心原理被用作启发式工具,将这两个有目的选择的案例研究与LIS学科的固有性质联系起来,将经验证据连接起来,及其对专业实践的启示对高度数字化的全球信息环境和未来的竞争力的竞争力的意义,以实现专业实践的意义。
具有吸收特性和不规则几何形状的系统对波的衍射和吸收是一个悬而未决的物理问题。同时,不规则吸收体已被证明非常有效 � 1 � 。一个更容易实现且密切相关的目标是了解包含不规则形状吸收材料的受限系统中的波振荡。从理论角度来看,困难在于部分传播发生在波算子非厄米的有损材料中。在这里发现,在包含不规则形状吸收材料的谐振器中,出现了一种新型的局部化。这种现象,我们称之为“跨”局部化,描述了这些模式同时存在于无损和有损区域的事实。然后它们都具有损耗,并且与空气中的源很好地耦合。对声能时间衰减的数值计算表明,吸音装置在呈现非常不规则的形状时确实效果更好,并且这与跨界定位的存在直接相关。� 1 � 分形墙,Colas Inc. 的产品,法国专利 N0- 203404;美国专利 10 ” 508,119。
具有吸收特性和不规则几何形状的系统对波的衍射和吸收是一个悬而未决的物理问题。同时,不规则吸收体已被证明非常有效�1�。一个更容易实现且密切相关的目标是理解包含不规则形状吸收材料的受限系统中的波振荡。从理论的角度来看,困难在于部分传播发生在波算子为非厄米的有损材料中。本文发现,在包含不规则形状吸收材料的谐振器中,出现了一种新型的局部化。这种我们称之为“跨”局部化的现象描述了这些模式同时存在于无损和有损区域的事实。它们都是有损耗的并且与空气中的源很好地耦合。对声能时间衰减的数值计算表明,当吸声装置呈现非常不规则的形状时,其效果确实更好,而这与跨界局部化的存在直接相关。� 1 � 分形墙,Colas Inc. 产品,法国专利 N0- 203404;美国专利 10”508,119。
具有吸收特性和不规则几何形状的系统对波的衍射和吸收是一个悬而未决的物理问题。同时,不规则吸收体已被证明非常有效 � 1 � 。一个更容易实现且密切相关的目标是了解包含不规则形状吸收材料的受限系统中的波振荡。从理论角度来看,困难在于部分传播发生在波算子非厄米的有损材料中。在这里发现,在包含不规则形状吸收材料的谐振器中,出现了一种新型的局部化。这种现象,我们称之为“跨”局部化,描述了这些模式同时存在于无损和有损区域的事实。然后它们都具有损耗,并且与空气中的源很好地耦合。对声能时间衰减的数值计算表明,吸音装置在呈现非常不规则的形状时确实效果更好,并且这与跨界定位的存在直接相关。� 1 � 分形墙,Colas Inc. 的产品,法国专利 N0- 203404;美国专利 10 ” 508,119。
印度海得拉巴理工学院是印度政府创办的第二代印度理工学院之一。目前,该校提供 11 个 BTech 课程、1 个 BDes 课程、3 个 MSc 课程、18 个 MTech 课程、1 个 MDes 课程、1 个 MA 课程和 15 个 PhD 课程,涵盖工程、科学、文科和设计等各个分支。印度海得拉巴理工学院的基础是研究和创新。IITH 拥有的专利和出版物数量足以证明其活跃的研究文化。基于独特的分形学术,课程设置经过精心设计,以保持学生的热情,并让他们从第 1 学期到第 8 学期都跟上最先进的水平。IITH 与日本大学和工业界有着非常特殊的关系,这种关系超越了学术和研究合作。事实上,IITH 校园里的一些标志性建筑带有日本建筑的标志。 IITH 正在创建一个独特的整体教育生态系统,提供互动式学习、高度灵活的学术结构、前沿研究、强大的行业合作和创业精神。它为学生和教师提供了一个无畏地将梦想变成现实的环境。
摘要加强胶结回填材料以回收脉管和尾矿的性能对于矿产资源和采矿废物管理的可持续发展至关重要。然而,在低成本,高废物比,低碳排放和低粘合剂消耗的实际限制下,巩固了毒性,毛孔和对具有卓越特性的水泥回填材料的采矿废物的升级,这是固有的矛盾和挑战性的。这项研究报告了一种废物到富裕途径,该途径通过纤维素纳米纤维来改善胶结的螺栓回填材料,以回收采矿废物并部分取代水泥。Mechanical compression, X-ray diffraction, thermogravimetry, mercury intrusion porosimetry, scanning electron microscopy tests, fractal quantitative analyses of microstructures, and molecular dynamics simulations were carried out to reveal the action mechanism of TEMPO-modified cellulose nanofibers on cemented gangue backfill materials.分析了节气改性纤维素纳米纤维和机械纤维素纳米纤维对胶结螺栓回填材料强度的贡献的差异。The results show a series of microscopic improvements of cellulose nanofibers on cemented gangue backfill materials, including regulating cemented gel polymerization, increasing hydration nucleation, inhibiting carbonization, densifying pore structure, enhanc- ing Ca-O connections and H bonds, and preventing C-S–H fracture along interlayer water.通过纤维素纳米纤维诱导的这种胶结材料的强度和能量吸收增强,具有最佳剂量可达到30〜50%。还发现过多的纤维素纳米纤维对这种复合材料有害,主要是通过延迟水合结晶并通过捕获空气增加孔,而尽管强度恶化,但它仍然表现出改善的变形抗性和能量吸收。
摘要:(1)背景:混沌是非线性动力学系统的特征,非常适合探索生物学时间序列,例如心率,呼吸记录,尤其是电解图。本文的主要目的是使用混乱理论和非线性动力学方法回顾最近的研究,以分析不同脑部过程中人类绩效。(2)meth-ods:几项研究检查了混乱理论和相关的描述脑动力学的分析工具。本研究对已提出的计算方法进行了深入的分析,这些分析已提出了脑动力学。(3)结果:来自55篇文章的证据表明,在使用混乱理论的研究中,与其他大脑功能相比,认知功能更频繁地评估。分析混乱的最常用技术包括相关维度和分形分析。近似,kolmogorov和样品熵占审查研究中熵算法最大的比例。(4)结论:本综述提供了对大脑作为混乱系统的概念以及在神经科学研究中成功使用非线性方法的见解。对大脑动态的其他研究将有助于提高我们对人类认知表现的理解。
Jen Han:呼吸带有回忆和思想,它还带有一个存在的能量,不仅是其车辆DNA的编码,而且是灵魂的编码。当您呼吸投射时,您也会通过叠加来投射,这是一个灵魂/存在的捆绑。因此,一个人的意识的碎片。源的能量力量被浸入晶体内,但要当心,晶体必须是空的。这意味着:没有残留的情感烙印,寄生或指控。晶体必须从任何形式的能量或意识中都纯净而清晰。我不会说在此阶段,晶体确实是“空的”,因为它带有其频率烙印,但我的意思是从任何不是晶体的原始频率签名中取空。为了执行此操作:将意识的分形嵌入动态投影中,嵌入晶体中,插座必须是原始的。我可以说出纯化的方法,最好的是通过声音扫描运行晶体。您需要创建高频声音或受过训练的人可以用自己的意识清除水晶的乐器。这些人已经达到了清晰的心态。
