截至公告之日,已完成普通类 27 年和 SC/ST 类别 29 年的候选人无需申请。协调员有权根据资格和经验将参加面试的候选人人数限制在合理范围内,且不得超过公告规定的最低限度。薪酬将根据获得的资格和经验确定。申请表应写在白纸上,注明姓名、出生日期、年龄、地址、学历要求(注明分数、等级、通过年份)、社区和经验等,连同证书复印件,于 2021 年 11 月 14 日或之前寄到以下地址。已经在印度理工学院马德拉斯分校任何项目中工作的候选人应通过项目协调员发送申请。请在信封上写上“申请 INUP-i2i 的 _______________ 职位”。
摘要。在亚利桑那大学设计和开发了两个破坏性的太空望远镜概念;这些是20米的绿洲(用于研究恒星系统的旋转天文卫星)和8.5米的Nautilus。Oasis结合了突破性充气孔径和自适应光学技术,以实现20多米级的Spaceborne Terahertz/Far-Infrared望远镜的梦想。在Nautilus可见/近红外望远镜概念中,传统的主要镜子被一个〜8.5米的模式(多阶衍射工程)镜头取代,较低的面积密度较低10倍,而在传统系统中,较低的错误敏感性较低100倍,从而使大型型号的敏感性降低了,从而实现了较大的较大的单历光学空间望远镜。与当前的最新状态相比,绿洲和鹦鹉螺概念有可能大大降低任务成本和风险。
互联网流量的巨大增长需要高级技术来实现光学网络的动态操作,有效利用光谱资源和自动化。在本文中,我们研究了弹性光学网络中的主动频谱碎片化(SD)问题,并提出了一种新型的基于深的增强学习的基于深的增强框架,以提高光谱使用效率。与传统的,通常基于阈值的启发式算法不同,该算法解决了相关任务的子集并具有有限的自动化功能,DeepDefrag共同解决了SD过程的三个主要方面:确定何时执行脱落的裂纹,以划分为偏差,以及对这些派别进行划分的连接。通过考虑服务属性,通过几个不同的碎片度指标表达的频谱占用状态以及重新配置成本,DeepDefrag能够在网络寿命上始终选择适当的重新配置动作并适应不断变化的条件。广泛的仿真结果揭示了所提出的方案的卓越性能,而不是详尽的碎片化和众所周知的文献基准启发式,从而在较小的碎片机开销时实现了较低的阻塞概率。
对网络能力的不断升级的要求催化了太空层多路复用(SDM)技术的采用。随着多核光纤(MCF)制造的持续进展,基于MCF的SDM网络被定位为可行且有前途的解决方案,可在多维光学网络中实现更高的传输能力。然而,借助基于MCF的SDM网络提供的广泛网络资源带来了传统路由,调制,频谱和核心分配(RMSCA)方法的挑战,以实现适当的性能。本文提出了一种基于基于MCF的弹性光网(MCF-eons)的深钢筋学习(DRL)的RMSCA方法。在解决方案中,具有基本网络信息和碎片感知奖励函数的新型状态表示旨在指导代理学习有效的RMSCA策略。此外,我们采用了一种近端策略优化算法,该算法采用动作面膜来提高DRL代理的采样效率并加快培训过程。用两个不同的网络拓扑评估了所提出的算法的性能,其交通负荷不同,纤维具有不同数量的核心。结果证实,所提出的算法在将服务阻断概率降低约83%和51%方面优于启发式方法和最先进的基于DRL的RMSCA算法。此外,提出的算法可以应用于具有和没有核心切换功能的网络,并且具有与现实世界部署要求兼容的推理复杂性。
因此 - 正如我们最近使用欧7标准所看到的那样,做出了重大决定,在这种情况下,在这种情况下,致命的空气污染,由所有人所承担的致命的空气污染与单个但重要的行业的经济活力 - 我们必须自行自行要求自己的成果,以及我们认为正确的 - 为什么我们认为这些成本是正确的,使这些成本和借助这些成本和福利是由Defaft and Default and Default a Default and Design and Design and Defairs and Default and Design and Defairs?
液体晶体(LC)是一种出色的电磁材料,在液体和晶体固体之间具有中间结构。它具有较大的光学各向异性,其光学特性可以通过中等外部磁场轻松修饰,从而使光的放大和相位调制。LC显示基于光的幅度或两极分化的模拟,已成为巨大的商业成功。同时,在光子学领域探索了许多LC设备的新型非显示器应用[1-6]。lc光学元素在操纵不同程度的光中发现了新的作用,尤其是在矢量梁的工程中,具有简单配置,方便使用,低成本和高转换效率的优势。向量场[7 - 9],其中横梁横平的光极化是空间变化的,引起了很多关注。矢量梁作为对矢量螺旋方程的自然解决方案。它们经常被生成具有正交极化状态的正交标量场的超级位置,为
简介高级PKG技术HI技术解决方案1。风扇输出IC基材的新SAP流2。通过晶圆过程3。< / div> fine l / s ic底物图案。< / div>PCM和TSV的技术策略针对AI硬件4。摘要确认
尊敬的先生/女士 2008 年规划法 - 第 88 和 89 条以及 2010 年基础设施规划(审查程序)规则 - 第 4、6、9 和 13 条 莫克姆海上风电场有限公司申请颁发莫克姆海上风电场发电资产开发许可令 邀请参加初步会议、通知听证会和其他程序性决定 继我被副首相兼住房、社区和地方政府大臣任命为审查机构 (ExA) 的牵头成员,负责对上述申请进行审查后,我写信介绍我自己和 ExA 的其他成员。我的名字是 Robert Jackson,在 ExA 发生变化后,ExA 的其他成员是 Guy Rigby 和 Marc Willis。可在国家基础设施规划网站 ( 项目网页 ) 的项目网页上的“文档”选项卡下查看任命通知的副本。我们要感谢那些提交了相关陈述的人。这些陈述在我们考虑如何审查此申请时为我们提供了帮助。其他国家基础设施项目 各方应注意,莫克姆海上风力发电资产的此申请仅与爱尔兰海的海上工程有关。与国家电网电力连接的输电资产将成为单独的国家重大基础设施项目 (NSIP) 的一部分。摩根和莫克姆海上
摘要:瘤胃的产生是通过瘤胃发酵产生的代谢氢的主要水槽,并被认为是温室气体排放的相当多的来源。甲烷的产生是一种复杂的特征,受干物质摄入,进料组成,瘤胃菌群及其发酵,哺乳期,宿主遗传学和环境因素的影响。已经提出了各种缓解方法。由于单个反刍动物表现出不同的甲烷转化效率,因此低甲烷发射动物的微生物特征对于成功的瘤胃和环境友好的甲烷缓解可能是必不可少的。几种细菌种类,包括Sharpea,未表征的琥珀酰基科和某些Prevotella系统型,已被列为低甲烷发射绵羊和牛的关键参与者。未分类细菌的功能特征尚不清楚,因为它们尚未培养。在这里,我们回顾了瘤胃甲烷的产生和缓解策略,重点是瘤胃发酵以及瘤胃菌群的功能作用,并描述了最近从低甲烷发射和高丙酸牛奶中分离出的新型普雷特拉物种的系统发育和生理特征。本综述可能有助于更好地了解瘤胃消化过程和瘤胃功能,以确定可持续反刍动物生产的整体和环保甲烷缓解方法。
(a) 必须致力于将零售业转变为拥有最佳数量高效场所的行业; (b) 必须致力于在本法的限制下在石油产品行业的所有参与者之间实现平衡; (c) 必须以第 2B(2) 和 2C 节中提到的目标为基础; (d) 必须促进零售业的有效投资和零售设施的生产性使用,并可以在这方面 - (i) 限制任何时期的场所总数和相应的零售许可证; (ii) 将任何时期的场所总数和相应的零售许可证与持牌零售商销售的规定石油产品的总质量或总数量挂钩;以及 (iii) 使用任何其他适当手段; (e) 必须允许持牌批发商相互交易他们可能拥有的任何合同权利和义务,以向持牌零售商提供规定的石油产品; (f) [第 24 条] (fl 被 2005 年第 2 号法案第 4 节(c)删除。)(g)可以将新场地许可证和相应零售许可证的发放与一个或多个现有场地许可证和相应零售许可证所有权的终止或转让挂钩;(h)可以将新零售许可证的发放与特许批发商将其对一个或多个特许零售商享有的合同权利转让给另一个特许批发商挂钩。