该课程分两批进行 - A 批和 B 批各有 75 名学生。每批根据班级学号细分为 5 个小组,每组 15 名学生;因此共有 10 个小组(每批 5 个小组)。每个小组进行两次 SDL 课程(即两个主题 - 门静脉和肠系膜动脉),由 5 名教员监督(一名教员主持两个小组,即每批一个小组,每次主持一批)。但参加两次课程的学生共有 126 名(其余学生在第一场或第二场课程中缺席,少数人在考试期间缺席,因此被排除在研究之外,而参加两次课程的学生则被选中)。课程安排在 D-Hall 时间内,考虑到课程安排,以免干扰正常教学。
议程项目编号。标题,主持人,州/观察家组织项目8中国太空天气能力的发展,中国中国第3项Spadex任务,印度阿米特·萨克德娃先生,印度阿米特·萨克德娃先生,第12项项目12开发神经壳的神经壳,以监测极端条件下的cosmonauts的认知和行为过程,在极端的情况下菲律宾的Ernest P. Macalalad [预先录制]项目4从太空技术中受益,以监测农业生产和实现可持续发展目标,Matieu Henry先生和Dario Spiller先生,联合国食品和农业组织(FAO)的食品和农业组织(FAO)项目8的第8项科学委员会在Solar-Terraw terraw the Solar-Terrastrial Physterrial Physterics(Shioko)的活动(Shioko),Shioko(Scostep),Shio oka o(Schio),Shio shio shio shio shio shio shio shio shio shio shio shio shio shio shio,太阳 - 物理学(Scostep)
在海马中,由于ICV-STZ引起的游离梯形损伤是用TBARS水平表示的脂质过氧化指数。MDA级别。将含有0.5 mL Tris-HCl和0.5 mL上清液的反应混合鸡尾酒在37°C下孵育2小时。之后,加入1 ml三氯乙酸(TCA,10%),并以1000×g离心10分钟。将获得的上清液与1 mL硫代硫酸硫酸(TBA 0.67%)混合。然后将混合管放入沸水中10分钟。冷却后,将蒸馏水(1ml)添加到其中。吸光度记录为532 nm。TBARS水平均表示为NMOL MDA/MG蛋白(Sachdeva和Chopra,2015年,Wills,1966年)。
Leo Lopez, MD, FASE (Chair), Daniel L. Saurers, RCS, RDCS, FASE (Co-Chair), Piers C. A. Barker, MD, FASE, Meryl S. Cohen, MD, MSEd, FASE, Steven D. Colan, MD, FASE, Jeanine Dwyer, BS, RDCS, FASE, Daniel Forsha, MD, MHS,Fase,Mark K. Friedberg,医学博士,博士,Fase,Wyman W. Lai,MD,MPH,MBA,MBA,Fase,Fase,Beth F. F. MSCI,Fase,Luciana T. Young,医学博士,Fase和Carolyn A. Altman,医学博士,Fase(联合主席),Palo Alto,Irvine,Orange,Orange和加利福尼亚州圣地亚哥;田纳西州纳什维尔;北卡罗来纳州达勒姆;宾夕法尼亚州费城;马萨诸塞州波士顿;科罗拉多州的奥罗拉;密苏里州堪萨斯城;加拿大安大略省多伦多;佐治亚州亚特兰大;俄亥俄州克利夫兰;犹他州盐湖城;华盛顿西雅图;德克萨斯州休斯顿
我们为估计n个节点M边缘无向膨胀的有效电阻的问题提供了新的算法和条件硬度。我们提供了一个r o o p m✏´1 q - 时间算法,该算法具有很高的可能性,一个r o o o pn✏´1 q-可以估计任何一对节点之间的有效抗性,从而在r o p 1 q -time中估计p 1 q -q mymultiplicative精度。因此,我们获得了一个r o p m✏´1 q - 时间算法,用于估计此类图中所有边缘的有效电阻,从而在先前快速的RO o p m✏´3 {2 Q [Chu等人的最快运行时间上改进(对于稀疏图)。al。2018]和r o p n 2 ✏´1 Q [Jambulapati,Sidford 2018],用于一般图表,而R o P M”n✏2Q用于扩展器[Li,Sachdeva 2022]。我们通过显示有条件的下限来补充这一结果,即一组广泛的算法来计算所有对节点之间的有效电阻的估计值,需要r r⌦p n 2✏´1 {2 q-时间,改善了先前的最佳下限R r 2 p n 2 Q p n 2 p n 2 Q✏usco et usco等。al。2017]。此外,我们利用这些结果基础的工具来获得改进的算法和条件硬度,以勾勒出正面半限定矩阵的伪内的更一般问题,并估计其特征值的功能。
序号 学号 学生姓名 课程所在公司 CTC(卢比) 1 19105085 Aayush Bahl 电子与通信工程 Aditya Birla Capital 9,00,000 2 19105048 Sayamvir Singh Nurpuri 电子与通信工程 Airbus 14,00,000 3 19105087 Garvit Banga 电子与通信工程 Airbus 11,00,000 4 19105034 Lakshay 电子与通信工程 Amadeus Labs 11,00,000 5 19105020 Tanzeel Ur Rehman 电子与通信工程 Amadeus Labs 11,00,000 6 19105099 Aman Sachdeva 电子与通信工程 Amadeus Labs 11,77,164 7 19105055 Yatharth Khanna 电子与通信工程 Amdocs 11,77,164 8 19105008 Peeyush Vatsi 电子与通信工程 Amdocs 11,77,164 9 19105017 Ankush Bansal 电子与通信工程 Amdocs 11,77,164 10 19105051 Ayush Kumar Jha 电子与通信工程 Amdocs 10,00,000 11 19105079 Harshveer Singh 电子与通信工程 Amdocs 10,00,000 12 19105025 Aum Chopra 电子与通信工程 American Express 10,00,000 13 19105096 Harshdeep Singh 电子与通信工程 American Express 10,00,000 14 19105125 Sanyam Goel 电子与通信工程 美国运通 10,00,000 15 19105013 Aman Bhatt 电子与通信工程 美国运通 10,00,000 16 19105113 Ritika Sharma 电子与通信工程 美国运通 16,78,051 17 19105126 Sukhmanpreet Kaur 电子与通信工程 Arcesium 16,78,051 18 19105088 Aniket Sood 电子与通信工程 Atlassian 16,78,051 19 19105016 Ayush 电子与通信工程 Attica Global 83,00,500 20 19105005 Geetansh Garg 电子与通信工程 Axxela 83,00,500 21 19105102 Archit Ghai 电子与通信工程 Axxela 4,80,000 22 19105104 Vivek Singh 电子与通信工程 Bcn 4,80,000 23 19105062 Pallav Semwal 电子与通信工程 Bcn 14,10,000 24 19105066 Shubham Bansal 电子与通信工程 Besseggen Infotech 14,00,000 25 19105068 Anubhav Tuknayat 电子与通信工程 Byjus 6,80,000 26 19105091 Bhavuk 电子与通信工程 Byjus 15,00,000 27 19105114 Utkarsh Thatai 电子与通信工程 Byjus 20,00,000 28 19105006 Shubham 电子与通信工程 Cognizant 22,00,000 29 19105008 Peeyush Vatsi 电子与通信工程 认知 22,00,000 30 19105049 Ashish Ranjan 电子与通信工程 认知 22,00,000