BBSG由IUCN物种生存委员会(SSC)委托,责任围绕着全球所有大黄蜂物种的红色列表评估(目前以CA 290种的解释)。它已经运行了两个以上的四肾上腺素,并完成了新世界和欧洲大多数物种的第一次评估。这些评估通过识别有风险的物种,可以在国家,州和地方规模上列出最严重的物种,从而实现了极大的高级保护行动,从而促进了恢复和管理其栖息地的有针对性项目。亚洲,拥有更多的物种和更少的专家,仍然是一个挑战。对地图物种分布进行的调查正在进行许多国家,这些国家正在编译大黄蜂的不断增长的信息基础。
随着《透明度条例》的出台,该条例修订了《通用食品法》(GFL)1 等内容,EFSA 对植物保护产品(PPP)数据的采集、管理、处理和分发提出了新的要求。这些变化要求规范受管制产品档案的数据格式,以便在实施法案中采用,并允许提交、搜索、复制和打印文件,同时确保符合联盟法律中规定的监管要求。EFSA 决定使用 IUCLID 格式和 IUCLID 工具(由欧洲化学品管理局 - ECHA 管理)通过 ECHA 云平台准备数据、进行电子提交和管理农药档案。2021 年 3 月 27 日之后提交的有关活性物质(化学品和微生物)、基础物质和 MRL 申请的批准和续期申请必须使用 IUCLID 格式通过 EFSA 申请提交门户提交。自《透明度条例》于2021年3月生效以来,IUCLID已用于农药档案的提交和管理。我们承认,需要进一步完善数据格式,并开发更多功能和工具,以进一步实现农药档案处理的自动化。考虑到成员国主管部门在接收和评估农药档案方面的关键作用,以及申请人在准备和提交新格式申请方面的作用,在农药指导网络框架下成立一个专门的IUCLID小组至关重要,所有参与者的参与对于确保完全透明和对所有利益相关者一视同仁至关重要。
摘要 - 本文介绍了双模式V波段功率放大器(PA)的设计,该功率放大器(PA)使用负载调制提高了功率退回(PBO)时的效率。PA利用可重新选择的两/四向电源组合器来实现两种离散的操作模式 - 满足功率和后退功率。Power Combiner采用了两种技术来进一步提高PBO的PA效率:1)使用具有不均匀转弯比的变压器的使用,以减少对两种模式和2模式之间的PA内核的阻抗差异的差异)使用拟议的开关方案,以消除与背部功率模式相关的泄漏电感(bpm)。两阶段PA的峰值增益为21.4 dB,分数BW(FBW)为22.6%(51-64 GHz)。在65 GHz时,PA的P SAT为 + 17.9 dBm,OP 1 dB为 + 13.5 dBm,峰值功率增加了效率(PAE),在全功率模式下为26.5%。在BPM中,测得的P SAT,OP 1 dB和峰值PAE分别为 + 13.8 dBm, + 9.6 dBm和18.4%。在4.5 dB后退时,PAE的点数增加了6%。PA能够在平均P OUT/PAE分别 + 13 dbm/13.6%的情况下扩增6 GB/S 16-QAM调制信号,EVM RMS为-20.7 dB。此PA在16 nm的FinFET中实施,占0.107 mm 2的核心面积,并在0.95-V电源下运行。
NESAC 和 IIST 归属于该部门。SCL 已由新德里 MeitY 行政控制。NARL 将重新接受审查,审查正在进行中。有关此问题的报告已通过 DO 信函 No.DS_8C-19011/16/2022-Sec.Viii(日期为 2022 年 8 月 11 日)发送至新德里支出部 (DOE),正在等待确认。PRL 已实施国库单一账户 (TSA)。正在采取行动将 NARL、IIST 和 NE-SAC 纳入 TSA。
Bharath科学技术学院结束学期考试-NOV / 2023年12月表B.Tech(FT) - 2018年,2019年,2019年批次 - 重新出现考试(Min。< / div>四个主题)
根据印度国家安全部/印度空间研究组织的 Swachhta 行动计划,印度国家安全部/印度空间研究组织的中心/单位/AB/CPSE 正在一丝不苟地开展各种活动。除此之外,2022 年 Swachhta Pakhwada 奖(颁发给维护最好的中心/单位/AB/CPSE)也正在最后确定。此外,为期两周的活动“Swatchhta Pakhwada 2023”的行动计划已最终确定并在 Swachhta Samiksha 门户网站上更新。要求所有印度国家安全部/印度空间研究组织的中心/单位/AB/CPSE 积极参与 Swachhta Pakhwada 活动。
喀拉拉邦创业使命 (KSUM) 是喀拉拉邦政府的创业发展和孵化活动中心机构。KSUM 的主要目标是负责规划、建立和管理喀拉拉邦的技术企业孵化器/加速器,以促进技术型创业活动,并创建促进高科技型商业活动所需的基础设施和环境。KSUM 的目标还包括,作为该州所有其他孵化器的最高机构,协调它们的职能以加强州政府的创业发展活动,促进学生、教师、当地企业家等开展知识驱动和技术型创业,规划和实施行业机构联系和网络,建立研发设施和相关设施,鼓励在学术机构中成立 IEDC 和 TBI,并开展人力资源能力建设计划。
只要绝热演化的运行时间是绝热路径上任何哈密顿量的最小谱隙的倒数的多项式大,量子绝热定理就能保证计算与所需基态高度重叠 [3]。该模型得到了深入研究,不仅因为它本身很有趣,还因为它是量子退火的零温度极限。一般来说,已知绝热量子计算等同于基于标准电路的量子计算 [1]。然而,一个非常有趣的问题是,当所有哈密顿量都是“stoquatic”的,即限制为没有符号问题时,绝热量子计算的威力有多大。这意味着在某个基础上,𝐻的所有非对角线项都非正。没有符号问题的绝热量子计算包括最自然的情况,其中最终的哈密顿量是对角的,表示要优化的目标函数,初始哈密顿量由作用于每个量子位的泡利𝑋算子组成,基态是所有𝑛位串的均匀叠加。这个问题也是通过理解 D-Wave 公司实现的量子退火器的计算极限而产生的,其中所有的哈密顿量都是 stoquatic 的。Bravyi 和 Terhal [ 8 ] 证明,对于没有符号问题的无挫折哈密顿量,计算基态是经典可处理的,从而提出了一个问题,即对于没有符号问题的一般哈密顿量来说这是否也是如此。事实上,一个更有力的猜想是,量子蒙特卡罗(一种广泛用于计算凝聚态物理学的启发式方法)已经提供了一种有效的经典模拟技术。后一种可能性被 Hastings 和 Freedman [20] 的结果排除,他们证明了在此类问题上量子蒙特卡罗收敛存在拓扑障碍。对于没有符号问题的一般哈密顿量,经典可处理性问题一直悬而未决,直到 Hastings [19] 的最新突破性进展解决了这个问题,他证明了经典算法和绝热量子计算之间的拟多项式 Oracle 分离,没有符号问题。随后,Gilyén 和 Vazirani [18] 扩展并简化了 Hastings 的结果。他们证明了存在形式为 2 𝑛 𝛿 的(亚)指数 Oracle 分离
摘要。在此手稿中,已经提出了用于无线应用的紧凑型MIMO天线。提出的天线由F形散热器组成,中心的圆形插槽和底物另一侧的矩形接地平面。所提出的天线的总尺寸为48×48 mm2。天线设计为在两个频带上工作 - 1.5至2.3 GHz和3.7至4.2 GHz,分别为1.8 GHz和3.9 GHz。还可以通过使用各种参数(例如信封相关系数(ECC),多样性增益(DG),总主动反射系数(TARC)等来观察天线的多样性性能。ECC的值为0.02,显示了天线的良好多样性性能。为了验证模拟和测量结果,已制造了所提出的天线,并彼此吻合。
301 Accountancy/Book Keeping 302 Agriculture 303 Anthropology 304 Biology/Biological Studies/Biotechnology/Biochemistry 305 Business Studies 306 Chemistry 307 Environmental Studies 308 Computer Science/Informatics Practices 309 Economics/Business Economics 310 Engineering Graphics 311 Entrepreneurship 312 Fine Arts/Visual Arts (Sculpture/Painting)/ Commercial Art 313 Geography/ Geology 314 History 315 Home Science 316 Knowledge Tradition-Practices India 317 Legal Studies 318 Mass Media/Mass Communication 319 Mathematics / Applied Mathematics 320 Performing Arts 321 Physical Education/National Cadet Corps(NCC)/ Yoga 322 Physics 323 Political Science 324 Psychology 325 Sanskrit 326 Sociology Section 3 (Mandatory) 327 Teaching Aptitude