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• Verma R, Dr. Ranjith V, Dr. H. K. Shivanand, Dr. Tukaram Jadhav, Puneeth P, “Studies on Tensile Property and Microstructure Behaviour of Boron Carbide and CNT Reinforced Copper based Hybrid Composites” , International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), ISSN: 2321-9653; IC值:45.98;第9卷V 2021年5月。
This is to certify that the foregoing is a true and correct copy of a resolution adopted by the Montgomery County Planning Board of the Ma1·yland-National Capital Park and Planning Commission on motion of Vice Chair Fani-Gonzalez, seconded by Commissioner Patterson, with Chair Anderson, Vice Chair Fani-Gonzalez, and Commissioners Cichy, Patterson, and Verma voting in favor at its regular meeting held on Thursday, September 10, 2020年,在马里兰州的银泉。
博士幸运阿格拉瓦尔 (LA) 博士Preeti Kumari(PKI)博士Nimish Kumar Srivastava(NSR),马里兰州阿尔沙德(马里兰州)哈立德博士Shiv Prakash(SP),博士维诺德·库马尔(VK),先生Archit Verma 女士Priyanshu Sinha 先生Chandra Gupt Maurya、Jolly Singh 博士Pooja 博士Nimish Kumar Srivastava,博士阿贾伊·库马尔先生阿鲁内什·杜特女士鲁帕姆·米什拉
微生物纳米技术,即微生物驱动的纳米生物技术,是微生物技术领域的一个新兴领域,它利用了生物技术过程。微生物的生物勘探可以生产大量不同的纳米级材料,例如有机纳米材料、金属及其氧化物纳米材料等。(Verma 等人,2022 年)。与化学、物理和物理化学方法等替代合成途径相比,微生物纳米工厂路线采用绿色简便的方法来生产生物纳米材料。微生物纳米材料具有功能化的生物活性基团,可在纳米级上提高稳定性和功能性。这些微生物纳米产品主要用作坚固的载体,用于完整地递送/利用生物活性成分,以用于从农业食品到制药行业的定制应用(Chamundeeswari 等人,2019 年)。微生物纳米材料已被用于净化环境有毒物质,通过生物催化将工业废水中产生的有害污染物降解为无害的副产品 ( Verma, 2017 ; Verma et al., 2020 )。因此,微生物纳米生物技术具有广泛的应用范围,构成了微生物纳米制造中一种经济高效的方法,并可能在不久的将来为社会带来巨大的利润。随着绿色纳米技术的出现,重金属和致病菌对可持续水产养殖业的影响可以降到最低。在这方面,Saad 等人利用枯草芽孢杆菌 AS12 开发了一种生产 77 纳米大小的硒纳米颗粒的有效方法。通过细菌介导的硒纳米粒子生物合成,富含功能性生物活性成分(即黄酮类化合物和次生代谢物)的细菌悬浮液提供了纳米粒子在形状和大小方面的稳定性。这些纳米粒子针对尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)中两种重金属(Cd 和 Hg)的积累和致病细菌嗜水气单胞菌负荷进行了测试。进一步的作者建议,生物源硒纳米粒子可能非常适合用于污染水,以最大限度地减少致病微生物和重金属的副作用;从而提高水产养殖业的生产力。
在演讲中,我将介绍我的实验室在人工智能、应用机器学习和数据挖掘方面的最新进展,以打击网络和社交媒体平台上的恶意行为者(傀儡、逃避禁令者等)和危险内容(错误信息、仇恨等)。我的愿景是为每个人创建一个值得信赖的在线生态系统,并创建下一代促进健康、公平和安全的社会意识方法。总的来说,在我的研究中,我创建了新颖的图形、内容(NLP、多模态)和对抗性机器学习方法,利用 TB 级数据来检测、预测和缓解在线威胁。我的跨学科研究创新了社会技术解决方案,这些解决方案是我通过将计算机科学与社会科学理论相结合而实现的。我也热衷于将我的研究付诸实践——我实验室的模型已经部署在 Flipkart 上,影响了 Twitter 的 Birdwatch,现在正在部署在维基百科上。我的研究开启了范式转变,从当前缓慢而被动的应对网络危害的方法转向敏捷、主动和全社会的解决方案。我的演讲将概述我研究的四个重点:(1)跨平台、语言和模式检测有害内容和恶意行为者:我的研究超越了研究“推特上的英文文本”的标准实践,旨在解决解决跨平台(Micallef 等人,2022 年)、语言(Verma 等人,2022b 年)和模式(Verma 等人,2022b、c)(图像、视频、文本)根深蒂固的基本问题的巨大挑战。 (2) 通过预测未来的恶意活动,增强检测模型对敌对行为者的鲁棒性:我的工作是通过开发第一种对抗性学习技术来突破界限,以主动预测对手行为来欺骗检测模型。接下来,我们提高模型对操纵的鲁棒性。我的实验室调查了部署在一些最大平台上的模型的漏洞:Facebook 的 TIES 坏人检测器(He、Ahamad 和 Kumar 2021)、Twitter 的 Birdwatch 错误信息检测器(Mujumdar 和 Kumar 2021)和维基百科的禁令逃避(Niverthi、Verma 和 Kumar 2022)。(3) 归因于有害内容的影响和推荐系统的作用:我的实验室创建了数据驱动的技术来确定网络危害对
国际会议第二部分于 2020 年 1 月 4 日上午 10:00 在 Raipur 的 DDU 礼堂举行,会议首先欢迎来宾,向他们赠送树苗,然后由 Shri Shailendra Shukla、Shrish Verma 博士、ND Londhe 博士等人举行点灯仪式,随后 NIT RAIPUR 电气工程系主任 ND Londhe 博士致欢迎词,他敦促学生和与会者在此次盛会期间学习、思考并与他人分享他们的想法。ICPC2T 组织秘书 Subhojit Ghosh 博士向会议做了简要介绍,并宣布超过 95% 的作者已经注册在会议期间进行论文陈述,他感谢并赞赏所有人的贡献。NIT RAIPUR 学术院长 Shirish Verma 博士欢迎并祝贺观众,分享了他的想法并反映了会议的主题。他说,这种国际会议首次在恰蒂斯加尔邦举办。IEEE 孟买分会副主席 Vineet Kotak 博士对组委会表示赞赏,并敦促大家充分利用这次会议。会议主宾、CSPDCL 主席 Shailendra Shukla 博士(Raipur)也发表了演讲,他谈到了电力行业及其问题、输电和发电技术、自动抄表系统、效率改进以及可再生能源发电的需求等。开幕式在会议组织主席 RN Patel 博士致谢后圆满结束,随后奏响国歌。
印度糖尿病研究学会第 52 届年会 DR. MMS AHUJA HALL,第二天:11 月 15 日(星期五) 时间 主题 发言人 主席 上午 09:00-10:00 第 1 场:固定剂量组合讲座 - 有意义吗? 报告员:Vijay Arora 博士 上午 09:00-09:15 有意义 Jabbar 博士 V. Rajendran 博士 Rajesh Marya 博士 Dheeraj Verma 博士 上午 09:15-09:30 没有意义 G.Vijaya Kumar 博士
出席人员: 女士Poonam Verma 女士,JBMSPML 和 JBMSEML 律师。 Aparajita Upadhyay,律师,JBMSPML 和 JBMSEML 博士。 BD Sharma、JBMSPML 和 JBMSEML Shri MG Ramachandran,Sr.律师,SECI 女士Poorva Saigal,SECI 律师,女士Tanya Sareen,律师,SECI Shri Manoj Mathur,SECI Shri Ajay Kumar Sinha,SECI Shri Abhinav Kumar,SECI Shri Udaypavan Kumar Kruthiventi,SECI Ms. Pallavi Sharma,律师,MSEDCL