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意识在塑造现实中的作用是印度哲学和量子物理学的核心主题。印度哲学传统,尤其是那些植根于吠檀多哲学的哲学传统,主张意识(阿特曼)作为基本现实的首要地位。在量子物理学中,观察者效应表明观察行为会影响粒子的行为,凸显了意识与量子世界之间不可分割的联系。印度哲学中的意识与量子物理学中的观察者效应之间的相似性为深刻思考感知和现实的本质打开了一扇大门(Radhakrishnan,S. 1958;Menon,S. 2015;Ray,PK 2003;Mohanty,AK 2012;Nader,T.,& Orme-Johnson,D. 2013)。我们的集体意识能否在塑造宇宙结构方面发挥作用,就像观察者塑造量子现象一样?
推荐引文 推荐引文 Ghasemi,Mohammad Reza;法塔赫,萨汉德·德赫拉尼;本-马哈茂德,阿菲夫;古普塔,维杰;拉拉·G·斯图恩;莱斯卡、盖坦;查特伦,尼古拉斯;康拉德·普拉泽;埃德里,帕特里克;萨德吉,侯赛因;伊西多尔,伯特兰;本杰明·科涅;舒尔茨,海蒂 L.;克劳斯佩-施图贝克,伊洛纳;佩里亚萨米,拉达克里希南;南普蒂里,席拉;米尔法赫莱,礼萨;阿利扬普尔、萨哈尔;西尔布,史蒂芬;普法伊弗,乌尔里希;斯普兰格,斯蒂芬妮;格伦德曼-豪瑟,凯瑟琳;哈克,托比亚斯·B.;帕帕佐普卢,玛丽亚·T.;达·席尔瓦·贡萨尔维斯,泰琳; Panagiotakaki, Eleni;Arzimanoglou, Alexis;Tonekaboni, Seyed Hassan;Lacassie, Yves;等人,“新型数字异常、海马萎缩和突变扩大了 Houge 型 X 连锁综合征性智力发育障碍 (MRXSHG) 中 CNKSR2 的基因型和表型谱”(2024)。医学院教职员工出版物。3292。https://digitalscholar.lsuhsc.edu/som_facpubs/3292 10.1002/ajmg.a.63963
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资源人员专家教师将来自国际机构、知名学术机构、印度理工学院马德拉斯分校、印度理工学院孟买分校、印度政治经济学学院维扎格分校、印度理工学院瓦朗加尔分校和印度理工学院卡纳塔克分校以及来自霍尼韦尔、西门子和横河电机的行业/公司专业人士。 参与资格 FDP 更具优势,因此向 AICTE 认可机构的教师、研究生和博士研究人员、行业/研发组织/顾问人员、主办机构的参与者开放。 课程费用 没有注册费,但必须进行注册确认。 出勤率至少为 80%、考试成绩合格率为 70% 并提交了对参加 FDP 的反馈的参与者颁发证书。有关更多详细信息,请参阅此链接 https://atalacademy.aicte- india.org/FAQs 席位数量:最低 100 人 申请方式:参与者必须通过 AICTE ATAL 注册链接申请 https://atalacademy.aicte-india.org/signup 选择标准:按照 AICTE ATAL 指南和先到先得的原则。 联系方式 TK Radhakrishnan 博士,教授(HAG),化学工程系。手机号码:9488451677 K. Sankar 博士,助理教授,化学工程系手机号码:7427960065 电子邮件:radha@nitt.edu,地址:化学工程系,Tanjore-Trichy 高速公路,Thuvakudi,国家理工学院 Tiruchirappalli – 620015,泰米尔纳德邦,印度
萨蒂什·达万空间科学中心落成典礼 空间系和中央查谟大学 (CUJ) 联合在中央大学查谟校区建立了一个空间科学中心,用于开展空间科学和技术研究。该中心以著名空间科学家、教师和印度空间研究组织前主席萨蒂什·达万教授的名字命名,他来自查谟和克什米尔。 2022 年 3 月 12 日,在印度空间研究组织主席兼印度国务院秘书长 Shri Somanath S、印度空间研究组织前主席兼空间委员会成员 K. Radhakrishnan 博士和中央大学副校长 Sanjeev Jain 教授的见证下,印度空间国务部长 Jitendra Singh 博士为 Satish Dhawan 空间科学中心揭幕。在中央大学举行的揭幕仪式上,Jitendra Singh 博士提到,该研究所将为该地区的学者、企业家和空间领域的初创企业开辟新的前景。他还认为,空间应用涉及所有技术领域,未来几年空间将成为各行各业不可避免的技术。该中心设有与地理空间数据分析、材料、天体物理学、自然灾害和航空电子相关的不同实验室/设施。开幕式之后是为期两天的“空间技术前沿与人类应用”会议,其中包括技术会议,IIRS、PRL、NARL、SPL 的主任和印度空间研究组织的资深科学家参加了会议,中央查谟大学的资深教师发表了与上述研究领域相关的演讲。
K.Muthukkumaran Dr. Gandhimathi 3171 Nisha Radhakrishnaan博士3162 4162 V. Sunitha博士3165 4165 R. Manjula博士3167 4167 Deendayal博士3170 4170 DR。 S. Saravanan 3175 4175 Senthil Kumar R 3152 4152 Marisamynathan博士3153 4153 Jeeevan Dr.Jeevan Joseph 3154 4154 Raghavan Ramalingam博士3156 Braghavan Ramalingam 3156 Brabha Mohandoss 3157 Dr.Mashudha u 3157 Dr.3158 Dr.George George George George George George George George George George George George George George George George 3163 31633333.1633163333163333.163331633333.72 Kamal Krishna Bera博士3174 R. Arachelvi教授3169 4169 Chandaluri Vinaykumar博士3155 Dr.I. Sevugan rajkannu 3177 Vanama Raghava Kumar博士3178 4178 Laiju A.R Dr.Laiju A.R 3179 Dr.Makendran C 3180 Laboratories/ Centers Conference Hall 1 ST Floor 3185研讨会厅3185 SENMINAR HALL 3186 HYDERABAD 3186 HYDERABAD LAB 3197 C1 ROB 3197 C1 RAB 3198 div/ Div/ Div>
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其中 Q1ε(f)表示最坏情况误差为ε的f的单向纠缠辅助量子通信复杂度,fk表示f的k个并行实例。据我们所知,这是第一个用于一般关系量子通信复杂度的直接积定理——直接和定理以前仅用于一般关系的单向量子协议,而直接积定理仅在特殊情况下为人所知。我们的技术受到Jain、Pereszlényi 和Yao [ 24 ]提出的乘积分布下的双人非局部博弈中纠缠值的并行重复定理,以及Bavarian、Vidick 和Yuen [ 4 ]提出的锚定分布下的并行重复定理,以及Jain、Radhakrishnan 和Sen [ 29 ]提出的量子协议消息压缩的启发。具体来说,我们证明了对于 X × Y 上任意锚定在一侧的分布 q 下,f 的分布单向量子通信复杂度的直积定理成立,即存在 ay ∗ 使得 q(y ∗) 为常数,且对于所有 x ,q(x|y ∗)=q(x)。这使我们能够证明一般分布的直积定理,因为对于任何关系 f 及其输入上的任何分布 p,我们可以定义一个修改的关系 ˜ f ,它具有接近于 p 的锚定分布 q,使得对于 ˜ f 在 q 下失败的概率最多为 ε 的协议可以用来给出对于 f 在 p 下失败的概率最多为 ε + ζ 的协议。我们的技术也适用于纠缠的非局部博弈,这些博弈的输入分布锚定在任意一侧,即,要么存在前面指定的 ay∗,要么存在一个 x∗,使得 q(x∗) 为常数,且对所有 y 都有 q(y|x∗)=q(y)。具体来说,我们表明,对于任何博弈 G=(q,X×Y,A×B,V),其中 q 是 X×Y 上的分布,锚定概率为常数,锚定在任意一侧,则
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