❖在阿鲁纳恰尔邦的孤立地方记录了沉重的降雨,在阿萨姆邦孤立的地方大雨。❖冰雹记录在西孟加拉和锡金和阿萨姆邦的孤立地方。❖在喜马al尔邦和北阿坎德邦的孤立口袋中报告的地面霜冻条件。❖在旁遮普邦的某些地区报道了非常致密的雾(可见性<50 m);在孤立的克拉什米尔,德里,北方邦和密集的雾中(可见性50-200 m)中,在喜马al尔邦的某些地区,哈里亚纳邦·昌迪加尔,西北马迪亚邦,奥里萨邦,哈里亚纳邦昌迪加尔;在南卡纳塔克邦的孤立口袋里。❖可见性报告(<200 m)(以米为单位):查mu-kashmir:查mu机场0;旁遮普邦:Patiala,Amritsar,Adampur 0,每个,Ludhiana 20;德里:帕拉姆0;北方邦:阿格拉0;喜马al尔邦:Bilaspur 50,Mandi 100;昌迪加尔80;西中央邦:Gwalior 100;卡纳塔克邦:班加罗尔机场100;哈里亚纳邦:Karnal 180天气系统,预测和警告(附件II和III):
10. 邦指定机构 117 10.1 向 SDA 提供 BEE 支持 117 10.2 安达曼和尼科巴群岛 118 10.3 阿鲁纳恰尔邦 118 10.4 安得拉邦 119 10.5 阿萨姆邦 119 10.6 比哈尔邦 119 10.7 昌迪加尔邦 119 10.8 恰蒂斯加尔邦 119 10.9 达曼和第乌 119 10.10 德里 120 10.11 果阿邦 120 10.12 古吉拉特邦 120 10.13 哈里亚纳邦 120 10.14 喜马偕尔邦 120 10.15 查谟和克什米尔邦 121 10.16 贾坎德邦 121 10.17 卡纳塔克邦121 10.18 喀拉拉邦 121 10.19 拉克沙群岛 121 10.20 中央邦 121 10.21 马哈拉施特拉邦 122 10.22 曼尼普尔邦 122 10.23 梅加拉亚邦 122 10.24 米佐拉姆邦 122 10.25 那加兰邦 122 10.26 奥里萨邦 122 10.27 本地治里 122 10.28 旁遮普邦 123 10.29 拉贾斯坦邦 123 10.30 锡金 123 10.31 泰米尔纳德邦 123 10.32 特伦甘纳邦 124 10.33 特里普拉邦 124 10.34 北方邦124 10.35北阿坎德邦 124 10.36 西孟加拉邦 124
该地区的气候各不相同,从热带到高山,有利于存在包括野生和栽培物种在内的各种植物物种。因此,该地区被指定为生物多样性的“热点”。,尽管该地区仅占印度地理区域的7.7%,但占国家森林覆盖范围的21.67%,50%(8000种)开花植物,39%(7,000种植物种类)高等植物和37%(300种(300种)印度野生食用植物。此外,该地区被认为是稻米,普通话,香蕉,黄瓜,盐盐,印度豆,姜,姜黄,大豆蔻,塔罗,颜色,山签,竹,竹子,兰花,莉莉和次要多样性中心的多样性中心,玉米,辣椒,辣椒,chow-chow-chow-chow是由当地部落种植的,在确保当地居民的营养安全方面发挥了重要作用。该地区也以卓越的农产品质量而闻名。除作物物种外,该地区还富含牲畜的各种土地,例如Siri(Sikkim和West Bengal),Lakhimi(Assam),Thutho(Nagaland),Masilum(Meghalaya)cattles的品种;吉大港(Meghalaya&Tripura),Miri和Daothigir(Assam),Kaunayen(Manipur)鸡肉,鸡肉,Sumi-Ne(Nagaland),Assam Hill(Assam&Meghalaya),Niang Megha(Meghalaya)的山羊(Assam&Meghalaya) (Manipur)和Wak Chambil(Meghalaya)的猪品种,由于其独特的特征而被注册。已经为几种农作物/商品提供了地理迹象(GI)标签,例如,Joha Rice,Boka Chaul,Kaji Nemu,Tezpur Litchi和Assam的Karbi Ginger; Arunachal Pradesh的Adi Kekir Ginger和Khaw Tai(Khamti Rice);黑米(Chakhao),Tamenglong Orange,Sirarakhong的Hathei Chilli,Kachai Lemon和Manipur的Siroy Lily; Meghalaya的Memong Narang和Khasi Mandarin;锡金的大豆蔻和达勒辣椒;纳加兰的国王寒冷,树番茄和甜味黄瓜;鸟类辣椒的辣椒;和Tripura的皇后菠萝。该地区还以鱼类中的各种遗传资源而闻名,包括197个潜在食品,体育和水族馆鱼类,属于74个属的27个家庭和该地区的33个家庭。
回应首席秘书政府的要求。每天对2023年10月9日至2023年10月23日的South Lhonak Lake和Shako Chho Lake进行监测。进行了地质研究,以评估两个湖泊和周围岩性,地貌和地质结构的影响(结构层取自Bhukosh,GSI)。这有助于理解与湖泊相关的潜在风险和漏洞。还使用MODIS数据对土地表面温度(LST)进行每日监测,以检测可能导致冰川变形的温度突然变化。地震活动(https://seismo.gov.in/)每天都在湖附近进行密切监测,因为它可能对湖泊周围地层的变形或弱化产生直接或间接影响。的气象数据,包括降雨和温度,每天也监测,以确定任何可能触发警报的异常趋势。也已定期监视可免费获得的卫星数据以查看任何
大学,甘托克,锡金 电子邮件:love.mittal@mangalayatan.edu.in 摘要:量子计算由量子比特(qubits)的非凡特性——叠加和纠缠推动,正处于技术革命的风口浪尖。叠加允许量子比特同时存在于多种状态,从而加速密码学、药物发现、优化、材料科学和人工智能中的问题解决。像 Shor 和 Grover 这样的量子算法有望颠覆传统加密并改变数据分析。纠缠是一种神秘的量子连接,它增强了量子通信和纠错,同时提供了安全的量子隐形传态。然而,量子计算面临着量子比特稳定性、扩展、纠错和量子软件开发等关键挑战。随着量子技术的进步,它有望重塑行业和社会,应对气候建模、能源、金融和物流等领域的挑战。前进的道路需要合作、道德考虑和对负责任发展的承诺。在这个量子时代,未来是量子的,充满创新、安全和变革性的计算能力。关键词:量子计算、量子比特、叠加、纠缠、量子算法 1. 简介:
1。阿拉哈巴德203 2的高级司法法院安得拉邦高等法院215 3。孟买高等法院223 4。加尔各答高等法院233 5。chhattisgarh高等法院243 6。德里高等法院249 7。高哈蒂高等法院257 8。古吉拉特高等法院273 9. 喜马al尔邦高等法院281 10。 查mu和克什米尔高等法院289 11. 贾坎德邦高等法院297 12。 卡纳塔克邦高等法院305 13。 喀拉拉邦高等法院315 14。 中央邦高等法院323 15。 马德拉斯高等法院333 16。 曼尼普尔高等法院343 17。 梅加拉亚高等法院351 18。 奥里萨邦高等法院35719。 Patna 365 20. 的高级司法法院 旁遮普和哈里亚纳邦高等法院373 21。 拉贾斯坦高等法院381 22。 锡金高等法院391 23。 Telangana州的高等法院399 24。 Tripura高等法院407 25。 北阿坎德邦高等法院415古吉拉特高等法院273 9.喜马al尔邦高等法院281 10。查mu和克什米尔高等法院289 11.贾坎德邦高等法院297 12。卡纳塔克邦高等法院305 13。喀拉拉邦高等法院315 14。中央邦高等法院323 15。马德拉斯高等法院333 16。曼尼普尔高等法院343 17。梅加拉亚高等法院351 18。奥里萨邦高等法院35719。 Patna 365 20. 的高级司法法院 旁遮普和哈里亚纳邦高等法院373 21。 拉贾斯坦高等法院381 22。 锡金高等法院391 23。 Telangana州的高等法院399 24。 Tripura高等法院407 25。 北阿坎德邦高等法院415奥里萨邦高等法院35719。Patna 365 20.旁遮普和哈里亚纳邦高等法院373 21。拉贾斯坦高等法院381 22。锡金高等法院391 23。Telangana州的高等法院399 24。 Tripura高等法院407 25。 北阿坎德邦高等法院415Telangana州的高等法院399 24。Tripura高等法院407 25。北阿坎德邦高等法院415
帖子的名称1。头,班加罗尔地区中心ICAR-Central Inland Fisheries Research Institute,Barrackpore 2。头部,山丘环境和资源管理,Coldwater Fisheries Research的ICAR导演,Bhimtal 3。头,iCAR-中心内陆渔业研究所的Prayagraj区域中心,Barrackpore 4。主管,阿萨姆邦ICAR-印度农业研究所作物改善部门5。主管部门负责管理部门,ICAR非生物压力管理研究所,Baramati 6。主管,伊卡特 - 中国土壤盐度研究所社会科学研究部,卡尔纳尔7。负责人,土壤科学与农艺部,ICAR - 印度土壤和水保护研究所,德拉登8.头,NEH地区ICAR Research Comply的Mizoram中心头,NEH地区ICAR Research Consex的Head,Barapani Umiam,Barapani 10。头部,区域中心,乔尔哈特(Jorhat负责人政策支持研究部,ICAR非生物压力管理研究所,Baramati
根据参考文献 [01],本文分析了为印度锡金东区的一个学术镇提供电力的自主混合可再生能源系统的技术经济可行性。该系统考虑的资源包括太阳能、风能、沼气、合成气和水动能,并以电池作为备用。美国国家可再生能源实验室开发的 HOMER Pro 微电网工具被用作模拟和评估工具,用于通过每小时数据输入进行建模。实施了各种约束来限制所考虑组件的最大安装容量。所有组件的技术和财务规格均来自印度当地市场。共分析了 31 种不同资源的可能组合,包括净现值、平准化能源成本、电池存储、排放、面积要求和就业潜力。通过应用一种非常广泛的多标准决策技术(即层次分析法)来确定最佳组合。我们发现,基于光伏-风能-沼气-合成气-水动力-电池的混合可再生能源系统是最佳组合,其平准化能源成本为 0.095 美元/千瓦时。最后,对各种参数进行了敏感性分析,以了解该系统在该地区更广泛应用的行为。
印度 32,33,32,732 2,96,26,225 3,13,97,907 安达曼和尼科巴群岛 69,026 16,288 16,263 阿鲁纳恰尔邦 85,696 4,894 4,885 阿萨姆邦 48,85,107 4,84,780 4,84,774 比哈尔邦 2,21,06,230 2,43,432 2,42,970 昌迪加尔 3,41,094 21,401 21,330 恰蒂斯加尔邦 92,12,582 9,39,202 9,32,171 德里 1,25,212 1,112 1,108 果阿邦 2,12,598总计 2,48,96,203 2,58,965 2,62,003 4,48,003 3,62,003 3,62,003 3,62,003 3,62,003 3,62,003 3,62,003 3,62,003 3,62,003 3,62,003 3,62,003 3,62,003 3,62,003 chhattisgarh 2,19,54,953 23,89,724 23,75,604马哈拉施特拉邦2,49,73,153 40,03,484 39,81,750曼尼普尔,527 4,511 Nagaland 68,806 22,637 22,127 Odisha 1,66,08,189 15,12,414 15,04,728 Puducherry 1,01,821 56,821 56,542 56,542 56,298恰蒂斯加尔邦 1,25,16,333 16,21,613 15,96,432 20,92,505 20,92,505 21,92,505 22,92,505 23,92,505 24,92,505 25,92,854 21,92,850 22,92,854 23,92,854 24,92,854 5,76,66,670 14,25,409 80,90,626 达德拉和纳加尔哈维利和达曼和迪乌* 3,38,314 961 0
屋顶太阳能计划第二阶段通过提供中央财政援助 (CFA) 在住宅区安装 4,000 MW 的 RTS 容量。对于一般类别州,可接受的 CFA 为 RTS 容量前 3 kW 为 18000 卢比/千瓦,超过 3 kW 至 10 kW 的 RTS 容量为 9000 卢比/千瓦。对于特殊类别州(包括锡金、北阿坎德邦、喜马偕尔邦、查谟和克什米尔联邦、拉达克、拉克沙群岛和安达曼和尼科巴群岛在内的东北各州),可接受的 CFA 为 RTS 容量前 3 kW 为 20000 卢比/千瓦,超过 3 kW 至 10 kW 的 RTS 容量为 10000 卢比/千瓦。居民福利协会/集体住房协会 (RWA/GHS) 也有资格获得 CFA,用于在公共设施中安装 RTS,最高容量为 500 千瓦。RWA/GHS 可接受的 CFA 在一般类别州为 9000 卢比/千瓦,在特殊类别州为 10000 卢比/千瓦。第二阶段屋顶太阳能 (RTS) 计划的财务支出为 11,814 千万卢比,其中包括 6,600 千万卢比的 CFA 和 4,985 千万卢比的配电公司奖励。该计划已延长至 2026 年 3 月 31 日。b) 中央公共部门承诺 (CPSU) 计划第二阶段(政府生产者计划),用于政府生产者实施的并网太阳能光伏 (PV) 发电项目