由印度国家工程院和印度空间研究组织联合举办的为期三天的第九届工程师会议于 2022 年 10 月 13 日在瓦利亚马拉液体推进系统中心开幕。 ISRO 主席 Shri S. Somanath、Indranil Manna 教授、INAE 主席、LPSC 主任 V. Narayanan 博士和 Shobhit Rai 中校出席讲台,为此次活动增光添彩。出席此次活动的有受人尊敬的工程师和坚定支持者,如 S. Unnikrishnan Nair 博士、VSSC/ISST 主任 Sam Dayala Dev D 博士、IISU 主任、Shri。 Larsen & Toubro 执行副总裁 Arun T. Ramchandani 以及 INAE 前任主席 BN Suresh 博士、PS Goel 博士和 Sanak Mishra 博士。在欢迎辞中,LPSC 主任兼项目协调委员会主席 V. Narayanan 博士阐述了今年会议选定的两个主题的重要性,即印度空间研究组织提出的“国家发展的空间”和 INAE 提出的“将印度打造为全球制造业中心”。他认为,全体会议、讲座和讨论将确定国家要求和实施上述两个主题的可行建议。INAE 校长、BIT (Mesra) Ranchi 副校长、JC Bose 研究员 Indranil Manna 教授发表了校长致辞。他强调,INAE 是一个充满热情和爱国热情的工程师的集合,致力于通过工程创新为国家发展做出贡献。他描绘了一幅令人鼓舞的画面,展示了印度制造业在为全球制造业领域做出贡献方面面临的机遇。Shri.印度电子和信息技术、技能发展和创业国务部长 Rajeev Chandrasekhar 也是此次活动的主宾,他通过视频方式发表了开幕致辞。他认为,未来十年将发生范式转变,届时印度将从技术消费者转变为开发设备、产品、平台和解决方案的架构师和设计师。他还强调了太空在国家发展中的作用,因为太空创新创造了尖端技术,供以后用于
(中央大学),马哈拉施特拉邦沃达 - 3年(2016年12月至2019年12月)•旁遮普邦旁遮普邦中央大学的游客提名人,旁遮普邦 - 旁遮普邦 - 持续3年(W.E.F.2021年11月)•贾坎德邦中央大学的游客提名人 - 3年(W.E.F.2021年11月)•卡纳塔克邦卡纳塔克邦中央大学的访客提名人 - 3年(W.E.F.2019年7月)•CSIR任务项目监测委员会成员:Focus(食品和消费者安全解决方案),GOI•FSSAI的专家和协作合作伙伴:更安全,更安全的可持续包装小组(FSSAI-SPG)(FSAI-SPG)(FSSAI-SPG)•成员,成员,专家委员会,专家,国家评估和认可委员会(NAAC),班洛雷(NAAC),班加罗尔(NAAC),班洛雷(NAAC),伊斯兰教委员会(Inder in Inder inders),伊斯兰教委员会(Easenter in Inder),伊斯兰教委员会(Easerners),伊斯兰(Easerne),伊斯兰(NAAC)。乳业科学学院(印度)•ICAR赞助了2012 - 13年度农业教学卓越教师奖。D. 1987年的入学•授予BHU金牌在M. Sc。考试1986•奖学院奖:印度奶业协会(IDA),2023年•奖学金:国家乳业科学学院(印度),2019年,2019年•研究员奖:U.P.农业科学学院(UPAAS),2019年,2019年•研究员奖•奖学金奖:BIAD CAVER研究协会(FBRS)2014年(FBRS)2014年•2014 Environmental Sciences, India (FSESc) 2009 • Bhumi Nirman Award 2010 & 2011 for Outstanding contribution in Dairy Science & Technology • Editor , Journal of Ethology & Animal Science ( JEASc ) • Editor , Asian Journal of Dairy and Food Research • Editor , Journal of Advanced Research in Agriculture Science & Technology (JOARAST) • Editor , Journal of Advanced Research in Food Science & Nutrition • UGC-JRF/SRF 1988-1992和CSIR-SRF 1992-1993•BHU在CRET中获得了第一名,BHU进行了Ph。
1,2 MBA,贾坎德邦中央大学,兰奇摘要供应链优化的ARTICLELOKS以及使运营更加高效和有效的含义。供应链管理是业务的重要组成部分,因为它可以确保材料,信息和资源从供应商转向客户。但是,供应线通常需要帮助产品管理,市场波动,运输成本和团队合作。本文旨在展示如何使用不同的策略和方法(例如库存管理,需求预测,运输优化和买方关系管理)来改善供应链运营。这些策略使企业变得更有竞争力,削减成本,改善客户幸福感并可持续发展。本研究旨在完整地了解供应链优化方法以及它们如何影响业务绩效和效率。通过使用这些策略,企业可以改善其供应链流程,削减成本,改善客户幸福感并在市场上获得竞争优势。从业人员和学者需要跟上供应链优化的最新趋势和技术,以应对越来越复杂和迅速变化的商业世界中的挑战和机遇。关键字:交叉船,需求预测,库存管理,及时,供应链优化。1.引言1.1。供应链优化的背景和重要性:供应链对于组织有效管理材料,数据和资源从供应商到消费者的通过至关重要。尽管如此,供应链运营经常会遇到消费者需求的波动,成本上升,库存失衡和涉及多个政党的协调问题。组织实施供应链优化策略来克服这些障碍并提高运营效率。不可能高估供应链优化的价值。组织可以通过优化其供应链流程,包括降低成本,提高客户服务,提高盈利能力和提高竞争力来实现各种好处。供应链优化使企业能够简化其运营,消除浪费并最大程度地利用资源。此外,它有助于减少交货时间,提高产品质量并确保按时客户交付。1.2。本文的目标:本文的主要目标如下:彻底掌握供应链优化及其在改善性能中的作用,
S.NO 科目 级别 单位 主题 主持人 隶属关系 DOS 1 物理学 UG/PG 电子学 QM-原理变化博士。 Rajkumar Singh UDoP,RU 29.03.2020 2 物理学 UG/PG 电子学量子力学和变化 pDr. Rajkumar Singh UDoP,RU 31.03.2020 3 物理学 UG/PG 电子学 Frank Condon 原理博士Achint Kapoor UDoP,RU 02.04.2020 4 物理学 UG/PG 理论粒子物理学博士Rajiv Asthana Gossenor College 03.04..2020 5 物理学 UG/PG 线路电流传输博士Sanjay Kr Day UDoP,RU 03.04..2020 6 物理学 UG/PG 电子学微电子学简介和博士。 Arun Kumar UDoP,RU 03.04.2020 7 物理学 UG/PG 电子学静态和动态特性 oDr。 Nilanjal Sil Gossenor College 06.04.2020 8 物理学 UG/PG 电子学变分原理的应用Dr. Rajkumar Singh UDoPhy,RU 06.04.2020 9 物理学 UG/PG 电子学 测量的动态特性Dr。 Nilanjal Sil Gossenor College 07.04.2020 10 物理学 UG/PG 电子学 LTR Dr. Braj Lal Bhakta Gossenor College 07.04.2020 11 物理 UG/PG 电子测量第 1 部分 Dr. Nilanjal Sil Gossenor 学院 08.04.2020 12 物理学 UG/PG 电子学 相对论 博士Kumari Mamta CIT 11.04.2020 13 物理学 UG/PG 电子学 CPU 的微处理器组件。 Arun Kumar UDoPhy,RU 10.04.2020 14 物理学 UG/PG 电子学 Frank Condon PrincDr 的解释。 Achint Kapoor UDoPhy,RU 05.04.2020 15 物理学 UG/PG 电子学 QM4-Stationary Perutbation Theor Dr. Rajkumar Singh UDoPhy,RU 11.04.2020 16 物理学 UG/PG 电子学麦克斯韦四个场方程博士Braj Lal Bhakta Gossenor College 11.04.2020 17 物理学 UG/PG 统计力学博士Rajeev Ashthana Gossenor College 15.04.2020 18 物理学 UG/PG 电子学波导博士桑杰·Kr.天 14.04.2020 19 物理 UG/PG 测量-第 2 部分-误差分析博士。 Nilanjal Sil Gossenor College 16.04.2020 20 物理学 UG/PG MB 统计学 Dr. Rajiv Asthana GC,RU 17.04.2020 21 物理学 UG/PG 吉布斯悖论博士Rajiv Asthana Gossner College Ranch 18.04.2020 22 物理学 UG/PG 拉曼效应及其实验 Achint Kapoor UDoPhy,RU 17.04.2020 23 物理学 UG/PG MB 统计学 Dr. Rajiv Asthana GC,RU 17.04.2020 24 物理学 UG/PG 吉布斯悖论博士Rajiv Asthana Gossner College Ranchi 18.04.2020 25 物理学 UG/PG 拉曼效应及其实验 Achint Kapoor UDoPhy,RU 17.04.2020 26 物理学 UG/PG 线性斯塔克效应(光谱学) Dr. Rajiv Asthana GC 18.04.2020 27 物理学 UG/PG 光电器件基础 Mamta singh RU 21.04.2020 28 物理学 UG/PG 二次斯塔克效应 Dr. rajiv Asthana RU 20.04.2020 29 物理学 UG/PG 超精细结构(光谱学)博士rajiv asthana RU 23.04.2020 30 物理学 UG/PG 光谱的超精细结构博士Rajiv Asthana GS 24.04.2020 31 物理学 MB 统计学 Dr. Rajiv Asthana GC,RU 17.04.2020 32 物理学吉布斯悖论博士Rajiv Asthana Gossner College Ran 18.04.2020 33 物理学 拉曼效应及其实验Achint Kapoor UDoPhy,RU 17.04.2020 34 物理学(B.SC UG/PG 数字电路和数字数Santosh rajwar PPK 20.04.2020 35 物理(BS 数字电路和数字 Santosh rajwar PPK 20.04.2020
J. Dash 1 ; MD Behera 2 ; C. Jeganathan 3 ; CS Jha 4 ; S. Sharma 5 ; R. Lucas 6 ; AA Khuroo 7 ; A. Harris 8 ; PM Atkinson 1 ; DS Boyd 9 ; CP Singh 10 ; MP Kale 11 ; P. Kumar 12 ; Soumit. K. Behera 13 ; VS Chitale 2 ; S. Jayakumar 14 ; LK Sharma 3$ ; AC Pandey 3 ; K. Avishek 3 ; PC Pandey 15 ; SN Mohapatra 16 ; SK Varshney 17 在印度各地,人类驱动的土地利用和气候变化正在改变生态系统的结构、功能和范围(1,2),进而影响区域生物地球化学反馈。显而易见的是,植被生长季的长度有所增加 (3);在喜马拉雅山脉,植被正在向更高的海拔推进,在条件(例如土壤、坡向)允许的情况下,整体生产力也在提高 (4,5)。因此,自然生态系统的这些变化也为增加碳吸收能力提供了潜在的机会,从而有助于减轻气候变化的影响。印度政府发起的“绿色印度国家使命”(6) 等以人为本的举措,重点是通过在地方范围内分散森林管理和干预措施来增加森林密度;该使命的目标是到 2020 年将碳封存量增加 6000 万吨。还有许多地区可能在未来支持植被,特别是在原始生态系统元素仍然存在的地方 (7)。在每种情况下,每年都可以封存大量但尚未量化的碳 (8)。尤其是印度的热带地区和国内巨大的生态差异提供了多样化生态位的优势,并为阐明比较适应生物学(包括生物因素在从种群到生态系统的不同组织层面的作用)提供了机会。因此,建议印度实施一项计划,定期量化和监测实际和潜在的碳封存。印度拥有遍布各个生物地理省份的强大科学机构网络,并通过印度空间研究组织(ISRO)实施了专门的空间计划,该组织目前运营着最大的卫星群之一。印度空间科学界过去四十年的研究和开发主要是以应用为导向,以响应政府空间计划的最初愿景,该计划的重点是利用空间技术促进国家发展。收集到的大部分数据,特别是从地球观测卫星传感器获得的数据,用于直接造福社会,例如自然资源和灾害管理和测绘。相比之下,西方开发的太空计划,例如欧洲航天局 (ESA) 和美国国家航空航天局 (NASA) 运营的计划,很大程度上是由科学驱动的,这些任务的数据经常用于研究具有区域乃至全球重要性的科学问题。因此,印度太空计划的全部潜力尚未被科学界认识到。1 英国南安普顿大学地理与环境 2 印度理工学院 (IIT) 海洋、河流、大气和土地科学中心 (CORAL) 西孟加拉邦卡尔格布尔 3 印度 BIT 遥感系 Mesra($ 目前在印度兰契布兰贝贾坎德中央大学土地资源管理中心)4 国家遥感中心 (ISRO) 林业和生态组,安得拉邦海得拉巴 5 GB Pant 喜马拉雅环境发展研究所 (MOEF),科西-阿尔莫拉;印度北阿坎德邦 6 英国阿伯里斯特威斯大学地理与地球科学研究所 7 印度查谟和克什米尔邦斯利那加克什米尔大学植物学系生物多样性与分类学中心 (CBT) 8 英国曼彻斯特大学环境与发展学院 9 英国诺丁汉大学地理学院 10 印度艾哈迈达巴德 AmbawadiVistar PO Jodhpur Tekra 卫星路空间应用中心 (ISRO) 11 印度马哈拉施特拉邦浦那市高级计算发展中心 (C-DAC) 12 印度锡金邦甘托克锡金邦森林部 (MOEF) 13 印度国家植物研究所 (CSIR) 植物生态与环境科学部印度理工学院布巴内斯瓦尔,印度 16 吉瓦吉大学地球科学研究学院,瓜廖尔,印度 17 新梅赫劳里大厦科技大楼科学技术系,新德里,印度卫星路,Jodhpur Tekra,AmbawadiVistar PO,艾哈迈达巴德,印度 11 先进计算发展中心 (C-DAC);印度马哈拉施特拉邦浦那 12 锡金邦森林部 (MOEF),印度锡金甘托克 13 国家植物研究所 (CSIR) 植物生态与环境科学部,印度勒克瑙 14 本地治里大学生命科学学院植物生态与环境科学系,印度本地治里 15 印度理工学院布巴内斯瓦尔地球、海洋与气候科学学院 16 印度瓜廖尔吉瓦吉大学地球科学研究学院 17 印度新德里新梅赫拉利大厦科技大厦科技部卫星路,Jodhpur Tekra,AmbawadiVistar PO,艾哈迈达巴德,印度 11 先进计算发展中心 (C-DAC);印度马哈拉施特拉邦浦那 12 锡金邦森林部 (MOEF),印度锡金甘托克 13 国家植物研究所 (CSIR) 植物生态与环境科学部,印度勒克瑙 14 本地治里大学生命科学学院植物生态与环境科学系,印度本地治里 15 印度理工学院布巴内斯瓦尔地球、海洋与气候科学学院 16 印度瓜廖尔吉瓦吉大学地球科学研究学院 17 印度新德里新梅赫拉利大厦科技大厦科技部