贡献者(按字母顺序排列)Dr Aizuniza binti Abdullah、Dr Aminah Bee binti Mohd Kassim、Dr Arunah Chandran、Dr Asma' binti Ahmad Khalid、Dr Chai Phing Tze、Fatimah Zurina、Dr Jamiatul Aida Md. Sani博士,Jasmin Binti Mohamed Arif,Jenarun Jelip博士,Karen Sharmini Sandanasamy博士,Majdah Binti Mohamed博士,Mastura Binti Mohd Mohd Tahir博士,Mohd Hanif Bin Zailani博士,诺伦·本·穆罕默德(Norlen bin Mohamed)博士,诺里·阿卜杜勒·贾巴尔(Norli Abdul Jabbar)博士,努尔·纳兹利纳·伯蒂·莫赫(Nur Nazlina Binti Mohd Hanipah),努尔·沙哈达·贝蒂·扎卡里亚(Nur Shahadah binti Zakaria),努罗尔·扎卡里亚(Nurul Zaiza),拉哈尤·贝特(Rahayu binti) Umar,Siti Aisyah Binti Ismail博士,Siti Noraida Binti Jamal博士,Thilaka Chinnayah博士,Uma A/P Ponnudurai博士,Voon Kok How,Zakiah Binti Mohd博士说。
摘要:近年来,可持续发展已成为全球发展努力的基石,强调生态保护与经济增长并重。发达国家长期以来一直将可持续实践放在首位,将环境保护、资源管理和社会公平纳入其政策。这一承诺解决了包括气候变化和资源枯竭在内的重大全球挑战,同时努力平衡增长与生态保护。沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔等波斯湾石油资源丰富的国家也在通过实现经济多元化和减少对化石燃料的依赖来推进可持续发展。这些国家正在利用其可再生能源潜力向更清洁的能源系统过渡。沙特阿拉伯的“2030愿景”旨在到2030年从可再生能源中产生50%的能源,并在太阳能和风能项目上进行了大量投资。阿联酋率先推出了穆罕默德·本·拉希德太阳能公园和巴拉卡核电站等举措,而卡塔尔则在太阳能技术方面投入巨资。这些努力凸显了清洁能源技术和可持续战略如何促进创新、环境保护和经济多样化。通过采用可再生能源,海湾国家展示了可持续性如何推动绿色未来。全球共同努力强调了确保子孙后代拥有可持续世界的共同责任。
菲鲁泽·索尔坦·穆罕默迪 | Firoozeh Soltan Mohammadi |鲁哈·伊玛尼 |赛义德-索鲁什·阿巴西 |赛义德·阿明·阿巴西 |赛义德·卡拉姆·阿巴西 |纳西姆·卡沙尼·内贾德 | Nasim Kashani Nejad霍马永·坎洛里 |尼玛·马欣·巴赫特 | 尼玛·马欣·巴赫特萨纳兹·塔法佐利 |沙鲁兹·埃斯梅里 |内马特·普尔瓦利 |梅尔-阿里·赫马蒂 |哈米德·戈尔金 |加迪尔·拉希米 |穆罕默德·巴赫拉米 |赛义德·费雷敦·塔赫里 | Seyed Fereydoun Taheri赛义德·法哈德·扎努里 |阿里·纳扎里 |诺沙德·塔赫里 |赛义德·法里博兹·沙阿·易卜拉希米 | Seyed Fariborz Shah-Ebrahimi法尔扎德·拉赫马塔巴迪 |阿明·马雷克扎德 |梅拉吉·赫马蒂 |巴迪亚·塔吉迪尼 |拉希德·穆罕默迪 |哈米德·阿夫沙里 |马苏姆·拉扎维 |纳吉·拉赫马尼 |法泽拉奈 |赛义德·福德·沙阿·易卜拉希米 | Seyed Foad Shah-Ebrahimi纳维德·哈桑卢 |哈米德·赞迪·内贾德 |梅萨姆·阿齐米 |阿夫辛·阿齐米 |赛义德·沙胡·沙阿·易卜拉希米 | Seyed Shahoo Shah-Ebrahimi赛义德·阿里·达基 |卡米亚布·海达里 |西亚瓦什·卡利亚尼 |卡基·赛义德·阿尔马西 |法泽·阿卜迪普尔 | Faezeh Abdipour帕尔瓦·贝达德 |埃拉赫·穆罕默迪 |普亚·萨拉夫 |雷利·卡拉米 |哈密巴哈多里|沙扬·古拉米 |沙加耶·巴赫拉米 |卡米亚·哈比比 |巴迪·哈泽伊 |西鲁斯·扎比希 |阿马汉·扎比希 |阿拉什·扎马尼 |萨曼·哈德姆 |帕里莎·鲁希·扎德根 | Parisa Roohi Zadegan尼卢法尔·哈米迪 |阿伊达·拉斯蒂|阿明·谢里菲 |阿塔什·沙卡拉米 |埃纳亚图拉·纳伊米 | Enayatollah Naeimi了解更多 |帕亚姆瓦利 |马里赫·纳扎里 |约瑟夫·沙巴齐安 |阿图拉·扎法尔 |法里巴·阿什塔里 |芝拉·沙赫里亚里 |埃勒姆·乔布达尔 |碧塔
顾客T. N. Singh教授,IIT Patna召集人PK Srivastava博士 生化工程与生物工程,IIT德里)Ramray Bhat教授(Dept. 发育生物学与遗传学,IISC BANGALORE)MUBASHER RASHID教授(Dept. 数学,IIT Kanpur)Anup Singh教授(IIT Delhi生物医学工程中心)Manjari Kiran教授(海得拉巴大学生命科学学院)Deeksha Bhartiya博士 计算机科学,IIT Patna)Ashwin Lal博士(Shilps Sciences)首席执行官兼创始人)BV Rathish Kumar教授(Dept. 数学,IIT Kanpur)Vibishan博士B. (Dept. ,IISC BANGALORE的生物工程)Mohit Kumar Jolly教授(Dept. ,生物工程,IISC BANGALORE)PRASHANT KUMAR SRIVASTAVA教授(Dept. 数学,IIT Patna)联系方式P. K. Srivastava博士召集人副教授,IIT Patna,Bihar,Bihar,India,Email:Wocon2024@iiitp.ac.ac.in电话: +91-6115-233033顾客T. N. Singh教授,IIT Patna召集人PK Srivastava博士生化工程与生物工程,IIT德里)Ramray Bhat教授(Dept.发育生物学与遗传学,IISC BANGALORE)MUBASHER RASHID教授(Dept.数学,IIT Kanpur)Anup Singh教授(IIT Delhi生物医学工程中心)Manjari Kiran教授(海得拉巴大学生命科学学院)Deeksha Bhartiya博士 计算机科学,IIT Patna)Ashwin Lal博士(Shilps Sciences)首席执行官兼创始人)BV Rathish Kumar教授(Dept. 数学,IIT Kanpur)Vibishan博士B. (Dept. ,IISC BANGALORE的生物工程)Mohit Kumar Jolly教授(Dept. ,生物工程,IISC BANGALORE)PRASHANT KUMAR SRIVASTAVA教授(Dept. 数学,IIT Patna)联系方式P. K. Srivastava博士召集人副教授,IIT Patna,Bihar,Bihar,India,Email:Wocon2024@iiitp.ac.ac.in电话: +91-6115-233033数学,IIT Kanpur)Anup Singh教授(IIT Delhi生物医学工程中心)Manjari Kiran教授(海得拉巴大学生命科学学院)Deeksha Bhartiya博士计算机科学,IIT Patna)Ashwin Lal博士(Shilps Sciences)首席执行官兼创始人)BV Rathish Kumar教授(Dept.计算机科学,IIT Patna)Ashwin Lal博士(Shilps Sciences)首席执行官兼创始人)BV Rathish Kumar教授(Dept.数学,IIT Kanpur)Vibishan博士B. (Dept. ,IISC BANGALORE的生物工程)Mohit Kumar Jolly教授(Dept. ,生物工程,IISC BANGALORE)PRASHANT KUMAR SRIVASTAVA教授(Dept. 数学,IIT Patna)联系方式P. K. Srivastava博士召集人副教授,IIT Patna,Bihar,Bihar,India,Email:Wocon2024@iiitp.ac.ac.in电话: +91-6115-233033数学,IIT Kanpur)Vibishan博士B.(Dept.,IISC BANGALORE的生物工程)Mohit Kumar Jolly教授(Dept. ,生物工程,IISC BANGALORE)PRASHANT KUMAR SRIVASTAVA教授(Dept. 数学,IIT Patna)联系方式P. K. Srivastava博士召集人副教授,IIT Patna,Bihar,Bihar,India,Email:Wocon2024@iiitp.ac.ac.in电话: +91-6115-233033,IISC BANGALORE的生物工程)Mohit Kumar Jolly教授(Dept.,生物工程,IISC BANGALORE)PRASHANT KUMAR SRIVASTAVA教授(Dept.数学,IIT Patna)联系方式P. K. Srivastava博士召集人副教授,IIT Patna,Bihar,Bihar,India,Email:Wocon2024@iiitp.ac.ac.in电话: +91-6115-233033
对Github的众多开源项目的安全问题报告的分析揭示了一个有关趋势的趋势:安全问题的扩散正在上升,而他们的决议进展缓慢,只有一小部分开发人员参与了这一过程(Bühlmann和Gha-Fari,2022年)。尽管密码学在安全性与数字世界无缝集成中的关键作用至关重要,但开发人员与现有的密码图库斗争。这些图书馆通常不支持共同的操作,缺乏足够的抽象,并且文档质量很差(Mindermann,Keck and Keck and Wagner,2018年; Hazhirpasand,Nierstrasz和Ghafari,2021a; Patnaik,Patnaik,Hallett和Rashid,2019年)。因此,API滥用可能是可能的,安全漏洞的主张也很可能。例如,在489个开源Java项目中对密码学的分析表明,有85%的API滥用(Hazhirpasand,Ghafari和Niersstrasz,2020年)。这些问题也存在于专有软件系统中。值得注意的是,研究人员已经确定了关键基础设施中的弱加密算法和遗产加密模式(Wetzels,Dos Santos和Ghafari,2023年)。Java加密体系结构(JCA)是最广泛采用的密码API,对称加密是软件系统中最重要的加密操作。在Stackoverflow上排名前100位的加密问题中的大多数以视图和分数排序是关于符号加密的。同样,它在使用JCA(Nadi,Krüger,Mezini和Bodden,2016年)的恒星排序的前100个GitHub项目中被64%采用。与先前的研究不同的是,在本文中,我们专门针对与JCA的对称加密,对其对开发人员的挑战提供了详细的看法。我们将定性和定量分析融合在一起,以发现开发人员的问题以及在
在视频游戏中,基于脑电图(EEG)的脑部计算机界面(BCI)的使用已得到广泛研究。自适应培训,单审分类的研究(Congedo,2013; Barachant and Congedo,2014年)以及创建可观的EEG收购设备(Vos等人,2014; Yohanandan等,2018)为开发Ubiquitous Bci Technology提供了铺平的方法。例如,Congedo(2013)开发了“脑入侵者”,这是一款BCI游戏,其灵感来自著名的老式游戏太空入侵者(Taito,Taito,日本东京),并基于所谓的Visual P300,这是大脑在视觉刺激后由大脑产生的电气电位。脑入侵者使用一种自适应算法,该算法使玩家可以插入材料并发挥作用而无需进行校准(Barachant and Congedo,2014年),同时仍达到高精度率(Barachant等,2012)。游戏还通过在虚拟环境中自然结合视觉刺激来展示对游戏设计的很好的理解。在这方面,Kaplan等人。(2013),Cattan等。 (2018b)和Rashid等。 (2020)提供了一组指南,以适应BCI游戏的游戏实现,例如使用基于转弯的游戏和游戏缓慢的游戏。 尽管脑入侵者使用了研究级的放大器,但Vos等人已经证明了将低成本脑电图采集系统用于BCI的可行性。 (2014)和Yohanandan等。 (2018)。 这些可效力的耳机与研究级放大器相当。 此外,Lotte等人。 (2008)和Debener等。(2013),Cattan等。(2018b)和Rashid等。(2020)提供了一组指南,以适应BCI游戏的游戏实现,例如使用基于转弯的游戏和游戏缓慢的游戏。尽管脑入侵者使用了研究级的放大器,但Vos等人已经证明了将低成本脑电图采集系统用于BCI的可行性。(2014)和Yohanandan等。(2018)。这些可效力的耳机与研究级放大器相当。此外,Lotte等人。(2008)和Debener等。(2008)和Debener等。(2012)在基于视觉刺激和运动想象的基于BCI的BCI中使用BCIS表现出令人鼓舞的结果。在不同的上下文和事件中也证明了在实验室外使用BCI的可行性。例如,在由Menterista(法国巴黎)开发的2016年欧洲足球冠军的BCI比赛中,要求两名球员通过将球向相反球员的笼子移动到相反的球员笼子中,通过集中精力1。尽管向前迈出了积极的一步,但这些成就导致了BCIS准备娱乐的错误观点 - 这种信念受到热情的愿景的支持,例如,大脑将通过USB 2与互联网联系起来。在科学社区中,这种意见是有资格的,该研究报告说,(1)较低的传输速度,((2)缺乏市场准备就绪,可观的和用户友好的研究级EEG默认审查设备,以及(3)游戏设计和视频游戏之间可在Market Vs. vs. inslaberies in of Laberatories n of Labories in n of Labories in n of Labories in n of Labories in n of Labories in n of Labories in n of Laboresies in n of Labories in n of Laboryeries。在文献中讨论了这些视频游戏开发的限制(Nijholt等,2009; Ferreira等,2013; Marshall等,2013; Van de Laar等,2013; Ahn等,2014; Ahn等,2014; Cattan et al。批评了定量的一般优势(Nijholt等,2009; Vasiljevic和Miranda,2019)。本文支持BCIS以外的其他方面的其他方面的主张,即BCIS还没有准备好供一般公众使用。结论在节讨论和结论中给出。在本研究的BCI游戏的一部分限制中进一步详细介绍了限制,并分析了公共用途的障碍。
教授。博士。 Adnan Sozen,土耳其加齐大学教授博士。卡洛斯·鲁比奥·玛雅大学墨西哥米却卡纳圣尼古拉斯伊达尔戈教授博士。 Eleonora Guseinoviene,立陶宛克莱佩达大学副教授。教授。博士。 Fatih Mehmet ÖzKAL,土耳其阿塔图尔克大学副教授。教授。博士。 Fontina Petrakopoulou-Robinson,西班牙马德里卡洛斯三世大学 Prof.博士。 Herminio Martinez,西班牙巴塞罗那东工程学院 (EEBE)、巴塞罗那理工大学 (UPC) 教授博士。 Hadiyanto Hadiyanto,印度尼西亚科学院教授博士。 Ian Hunter,英国利兹大学教授博士。 Jose M. Guerrero,丹麦奥尔堡大学教授博士。 Mehmet Önder Efe 教授,土耳其 Hacettepe 大学博士。 Mehmet Tekerek 博士,Kahramanmaras Sutcu Imam 大学,土耳其Mikel Larrañaga,西班牙巴斯克地区大学 (UPV/EHU) Prof.博士。 Nicu Bizon,罗马尼亚皮特什蒂大学教授博士。 Peter Childs,英国伦敦帝国理工学院教授博士。 Raoul Rashid Nigmatullin,喀山国家研究技术中心。俄罗斯鞑靼斯坦大学教授博士。 Saad Mekhilef,马来西亚马来亚大学教授博士。赛义德·巴德沙赫 (Saeed Badshah),国际伊斯兰教。大学。巴基斯坦 伊斯兰堡 教授博士。 Sagdulla L. Lutpullaev,乌兹别克斯坦科学院,乌兹别克斯坦教授博士。 Serguei Martemianov,法国普瓦捷大学副教授。教授。博士。 Yunus Uzun,阿克萨赖大学,土耳其
抽象超过十亿人无法使用电力,因此找到能够在他们居住的地方产生电力的方法很重要。混合能源系统可以制造并用于为与国家或区域电网无关的房屋和企业发电。混合能源系统比独立的地热,太阳能,风或巨型系统产生更大的环境和经济回报。本文的目的是模拟伊斯兰堡的Comsats大学的混合动力系统,该系统在技术和经济上都是可行的,并在支持清洁能源生产并保护环境中发挥了重要作用。本文提供了Comsats University Islamabad的案例研究。结果表明,具有网格和产生1 MWH/YR的风力涡轮机的混合动力系统是最佳选择。这项研究还提供了PV面板,电池,柴油发电机,资本价值,更换,操作和维护(OM),燃油成本和抢救价值的成本摘要。在这项研究中,设计了一个混合动力系统,可以为我们提供案例研究的发电和消费的详细分析。关键字:混合功率; comsats大学;荷马专业人士;电源系统doi:http://dx.doi.org/10.4314/ijest.v15i2.2列举了本文,例如:Rashid A.,Ehsan M.,Rashid J.2023。使用Homer Pro软件为Comsats University伊斯兰堡的混合动力系统设计。国际工程,科学技术杂志,第1卷。15,编号2,pp。(Muljadi和McKenna,2001年)。14-22。 doi:10.4314/ijest.v15i2.2收到:2022年8月15日;接受:2022年11月23日;以修订形式的最终认可:2023年5月20日1。 在技术和行业迅速发展和变化的时候,介绍仍然很难为每个既干净又负担得起的所有人提供电力。 超过十亿人无法获得电力,因此,找到靠近人们居住地的电力的方法很重要。 对于那些无法连接到一段时间的国家或区域电网的人来说,这尤其重要。 但是,经过多年的努力,无法使用电力的人数已经下降了一点,现在不到十亿美元(Kabuye,2021年)。 可再生能源,例如地热,大小水电,生物量,太阳能光伏,太阳能热和风,无论他们居住在哪里,都可以为所有人提供持久和成本效益的能量。 由于可以共享这些能源,因此可以制造和使用连接到网格的单源和混合动力系统。 混合能源系统通常由两个或多个可再生能源组成,它们共同起作用,以使系统更有效,并保持供求平衡。 我们大多数人已经熟悉生物量,风能或太阳能发电系统的运作方式。 可以通过使用镜子和玻璃镜头来降低太阳能电池板的成本14-22。 doi:10.4314/ijest.v15i2.2收到:2022年8月15日;接受:2022年11月23日;以修订形式的最终认可:2023年5月20日1。在技术和行业迅速发展和变化的时候,介绍仍然很难为每个既干净又负担得起的所有人提供电力。超过十亿人无法获得电力,因此,找到靠近人们居住地的电力的方法很重要。对于那些无法连接到一段时间的国家或区域电网的人来说,这尤其重要。但是,经过多年的努力,无法使用电力的人数已经下降了一点,现在不到十亿美元(Kabuye,2021年)。可再生能源,例如地热,大小水电,生物量,太阳能光伏,太阳能热和风,无论他们居住在哪里,都可以为所有人提供持久和成本效益的能量。由于可以共享这些能源,因此可以制造和使用连接到网格的单源和混合动力系统。混合能源系统通常由两个或多个可再生能源组成,它们共同起作用,以使系统更有效,并保持供求平衡。我们大多数人已经熟悉生物量,风能或太阳能发电系统的运作方式。可以通过使用镜子和玻璃镜头在北半球,通常观察到,在雨季,生物质植物以完全的容量和大风日运行,太阳能有限,反之亦然,在夏季,太阳能增加,使发电量可以在上述条件下保持发电。
批量RNA-seq教学手册本手册的目的是为蒙大拿州立大学研究人员提供实用指南,以执行散装RNA-Seq。作者:蒙大拿州立大学的微生物学和细胞生物学系Dana Rashid为本手册提供了资金,由NSF EPSCOR Grant#2229308提供。I.简介页#什么是散装RNA-Seq?2可以用散装RNA-seq研究什么?2限制3个散装RNA-seq与PCR阵列3个散装RNA-SEQ与单细胞RNA-Seq 3转录组覆盖范围,具有不同的Illumina平台4 II。样品制备和cDNA库的生产数量的每个样品4初始样品制备5-6评估RNA产量和质量6-7 mRNA富集与rRNA耗竭7的产生cDNA库7-8 cDNA库库测序8-10 III。生物信息学原始测序数据处理10参考库对齐10块RNA-seq数据分析10-主成分分析10-11差分基因表达分析11-13 MSU内部程序,并与外部设施14 IV接口。设备和供应设备和供应设备用于细胞分类14的RNA提取15用于测序15计算机要求15的cDNA库15所需的RNA隔离供应15用于cDNA生产15 V.联系信息16 VI。协议协议#1。从鸡盘软骨中隔离的RNA 17-18方案#2。从斑马鱼胚胎19-20 VII中分离出RNA。 参考21从斑马鱼胚胎19-20 VII中分离出RNA。参考21
教师主页链接 研究领域 AR Harikrishnan 博士 传热和流体流动、液滴蒸发、液滴撞击动力学、润湿和界面物理、胶体和复杂流体、微纳米级热流体 Abhijeet K. Digalwar 博士 世界级制造、可持续制造、绿色制造、精益制造、机床工程、运营管理、全面质量管理、绩效测量系统 Amit R. Singh 博士 固体和结构力学、流体动力学、非线性弹性、有限元法、计算接触力学、软壳力学、定向粒子系统 Aneesh AM 博士 微型通道中流体流动和传热的计算和实验研究、多相流和流体结构相互作用的计算研究 Arun Kr. 博士Jalan 故障诊断、机械状态监测、声学、摩擦学 Prof. Bijay K. Rout 机械系统的设计优化、动态系统的建模和仿真、实验设计技术的应用和稳健设计的进化算法。 C. Ranganayakulu 教授 热/传热:紧凑型热交换器、沸腾和冷凝、设计和产品开发 Divyansh Patel 博士 使用电化学微加工对生物医学植入物进行微纹理化,先进(非传统)加工工艺 Faizan M. Rashid 博士 复合结构、生物力学、材料力学、疲劳、冲击力学、材料建模和材料特性 Gaurav Watts 博士 计算结构力学 Girish Kant 博士 制造 Jitendra S. Rathore 博士 力学、纳米技术 KS Sangwan 教授 可持续制造、精益制造、综合和绿色可持续供应链管理、单元制造系统、机械加工的资源效率、制造系统设计、网络物理生产系统/工业 4.0、人工智能技术在制造系统设计中的应用 Mani Sankar Dasgupta 教授