没有明示或暗示的代表或保证,并且不应遵守此演示文稿中包含的信息或意见的公平,准确性,完整性或正确性。此类信息和观点在本演讲之日之后并非当前的所有事件。本演讲中的某些陈述可能不是基于历史信息或事实,并且可能是基于当前持有的BCL Industries Limited的信念和假设的“前瞻性陈述”,这些信念和假设是真诚地表达的,并以其合理的态度表达,包括与公司一般商业计划和业务计划,其未来的财务状况以及其行业和未来的环境及其有能力的环境以及具有效率的环境,并具有与之相关的。
1. 书名 - 优化老龄化人口辅助技术 章节 - 通过语音分析实现老年人心脏监测辅助技术 作者 - Anjali Deshpande、Kavita Thakur、Arun Shrihari Zadgaonkar,出版商:IGI Global International,ISBN13:9781466695306,EISBN13:9781466695313,第 335-356 页,2015 年 9 月。编辑:Yosry Morsi 教授,斯威本科技大学,澳大利亚,Anupam Shukla 教授,信息技术与管理学院,瓜廖尔,印度,Chandra Prakash Rathor,信息技术与管理学院,瓜廖尔,印度
上课前向你祈祷,全能的上帝啊,我们会祈祷,我们要感谢您的富裕礼物。无所不知的主,授予我们,以便我们可以日复一日地吞噬我们的性格,并根据您的圣洁法则,在思想,言语和行为上带领我们的日常生活。激发我们的灵感,我们每天履行每日职责,诚实,勤奋,勤奋地赞美你是上帝!休息期间的祈祷,谢谢上帝的世界如此甜蜜。谢谢上帝,我们吃的食物。谢谢上帝,唱歌的鸟。谢谢您,上帝。全能的上帝祈祷,我们感谢您今天给我们的所有美好事物,以了解我们的智慧;为了避免错误的道德勇气;并友善地对他人行事。我们保证会尽力行动,并帮助我们在未来的阿们中变得更好!考试前祈祷哦,主!在我参加这项考试时与我同在。保持我的心脏警觉和记忆力。平静我的神经,帮助我集中精力。我知道你和我一起行走,引导我的道路并启发我的心。我祈祷我会和我在一起,并且您的存在会减轻我的压力。我祈祷我会通过这项考试并继续取得成功。感谢您在我生活中的和平与爱。感谢您对我的好意和关心。睡觉前亲爱的主祈祷,我感谢您,您今天给了我。帮助我永远善良和真实。祝福我的国家,母亲,父亲和所有亲爱的人。和平与繁荣祝福我祖国。保护并捍卫我免受一切邪恶的侵害。
摘要维持地球的完整性对于生命,经济繁荣和其他方面的生存至关重要。全球文明不能也不应忽略地球的恶化。可持续发展目标为所有人建立更好,更繁荣的未来的框架。The sustainable development goals (SDGs) were announced by the United Nations (UN) on September 25, 2015, with the aim of “transforming the globe” by 2030.当前和下一个技术发展都可以解决粮食可持续性的各个方面。使用早期检测系统和智能农业是这些解决方案的两个例子。生物技术有可能直接和间接地促进可持续发展目标的成就。实现SDG-2,旨在通过实现食品和营养安全,改善必需营养物质并促进可持续发展的旨在消除饥饿感,例如,农业生物技术可以利用来促进农产品的生产和营养含量。在可比的静脉中,通过保证健康的生活方式并促进各个阶段的每个人,生物技术对于诊断,治疗和应对流行病或新出现的疾病,恢复或改善生态系统,以及与良好的健康和健康有关,这可能至关重要。关键字:可持续发展目标,生物技术,零饥饿,粮食安全,生物工程简介本章概述了保证粮食安全的困难,可以解决这些问题的一些技术和科学解决方案,即加剧粮食不安全感的特定社会文化,生态和本地变量,以及生物技术的可持续发展目标,旨在到2030年到2030年实现“零饥饿”。
智能微电网是可以单独运行或与电网并行运行的局部电网。智能微电网可以使用太阳能电池板、风力涡轮机、电池和绿色氢系统来产生本地可持续电力。智能微电网还可以通过实现需求响应、负荷管理和电网服务来增强电力系统的弹性、效率和安全性。[2] 人工智能可以为这些系统的设计、运行和管理提供智能和最佳解决方案,在加速向基于绿色氢的智能微电网过渡方面发挥重要作用。人工智能 (AI) 可以帮助模拟和优化基于绿色氢的智能微电网的规模和设计,这取决于可再生能源供应、负荷需求、电价、电解和燃料电池性能以及温室气体排放。神经网络、强化学习和模糊
赞助人:IIT Patna技术主席的主任T. N. Singh教授:A. K. Thakur和Hod教授,物理召集人:Manoranjan Kar博士和Ajay D. Thakur博士D. Thakur D. Thakur秘书:Soumya Jyoti Ray Treasurer博士:
Shengwu du,Flora Haberkorn,Abby Kessler,Isabel Kitschelt,Seung Lee,Anderson Monken,Anderson Monken,Dylan Saez,Kelsey Shipman,Kelsey Shipman和Sandeep Thakur和Sandeep Thakur和Sandeep Thakur和Sandeep Thakur,Federal Reserve System的委员Blankenburg,MaximilianKönig和Philipp Rothhaar,Deutsche Bundesbank 12:30 - 12:45 Closing Everning言论Alessandra Perrazzelli,意大利银行副州长
AK Thakur 教授目前继续担任印度理工学院巴特那分校物理系物理学教授和 IIT Patna 学院院长。Thakur 教授是理学硕士(物理学)金牌获得者。他因在新加坡国立大学攻读博士学位而获得令人垂涎的“尼赫鲁奖学金”(QS 排名 8)。目前,他是亚洲固态离子学会副主席。Thakur 教授的研究专长是实验凝聚态物理和应用物理,对特定实验研究感兴趣,包括:a)。可再生清洁绿色能源,b)。固态离子设备,c)。储能电池,d)。太阳能光伏,e)。电介质和铁电体,f)。纳米材料的加工和制造,g)。EMI 屏蔽,h)。电池管理系统 (BMS) 的设计和制造,以确保电动汽车应用的电池组运行安全,i)。产品设计模拟和商业化开发。
39. Deepak Pathania、Manita Thakur、Vanita Puri 和 Shefali Jasrotia,《电
Singh,A.P.,Pandey,A.,Verma,P.K。 (2023)来自坏死性真菌Ascochyta rabiei的核效应ARPEC25靶向鹰嘴豆转录因子CaβLim1a,并负责调节木质素的生物合成,从而提高了宿主的易感性。 植物细胞卷35,第3期,1134-1159 https://doi.org/10.1093/plcell/koac372 2。 Thakur K,Shree A,Verma PK。 (2023)揭开病原体欺骗性伪装:从模块到Singh,A.P.,Pandey,A.,Verma,P.K。(2023)来自坏死性真菌Ascochyta rabiei的核效应ARPEC25靶向鹰嘴豆转录因子CaβLim1a,并负责调节木质素的生物合成,从而提高了宿主的易感性。植物细胞卷35,第3期,1134-1159 https://doi.org/10.1093/plcell/koac372 2。Thakur K,Shree A,Verma PK。 (2023)揭开病原体欺骗性伪装:从模块到Thakur K,Shree A,Verma PK。(2023)揭开病原体欺骗性伪装:从模块到