总数问题数-l01 l总数打印页数--4 [3662]-1 S.E.(土木) 或学期)D(AMINATION, 2009 岩土工程 (旧 L997 课程) 时间:3 小时 最高分:100 分 注意:- (i) 回答每个部分中的任意三个问题。UD 两个部分的答案应写在单独的答题簿中。
EEA-ESET 硕士的目标是培养科学主管、嵌入式应用和电信电子系统分析和设计的专家。所获得的知识使我们能够理解和开发从电子芯片到系统的多个描述层面的设备。尽管与软件的交互不是培训的重点,但也进行了讨论,因为对它的研究对于理解系统的全部复杂性是必要的。因此,这个为期两年的培训课程涵盖了电子领域的大部分领域,包括与嵌入式系统和/或电信相关的限制。所涵盖的领域非常广泛,为大型工业集团(特别是恩智浦、泰雷兹阿莱尼亚宇航、安森美半导体、大陆集团、阿尔斯通、空客、泰雷兹、欧米克、意法半导体、联合单片机)提供了各种各样的工作岗位
2023 年,我们将可再生电力使用率从 2022 年的 35% 提高到 39%,并且我们继续在我们的工厂安装减排工具,并升级或更换设备,以进一步减少电力和天然气使用量——这是我们为实现 2035 年碳中和而不断努力的一部分。作为我们正在进行的气候转型计划的一部分,我们首次确定了更广泛的范围 3 排放并制定了范围 3 减排目标,这些目标将于 2024 年由科学基础目标倡议 (SBTi) 验证。此外,我们深入研究了我们的技术组合和路线图,并制定了一个框架,以确定我们的产品如何实现更可持续的世界。该框架使我们能够与团队成员、合作伙伴和客户密切合作,帮助确定并专注于恩智浦可以发挥最大作用的领域。
摘要:捷龙三号运载火箭是在借鉴现有长征十一号固体火箭经验的基础上,针对我国日益增长的中低轨道商业卫星发射市场需求而设计的一款商业运载火箭,具有火箭整体贮存、海陆发射通用、反应迅速、经济高效等特点,是目前国内成功飞行的运载能力最大、整流罩包层面积最大的固体运载火箭。本文介绍了该火箭的主要技术指标、总体方案,重点从海上热发射、“大罩”构型与低商业成本以及与卫星的接口等方面介绍了该火箭研制中遇到的主要难点,期望通过技术和经济的结合,为用户提供更优质的商业发射服务。
Public Works Research Institute, National Research and Development Agency Structure Maintenance Research Center Nishikawa Kazuhiro Sep. 2018 - Mar. 2022 Kanazawa Fumihiko Sep. 2018 - Mar. 2020 Kiriyama Takaharu Sep. 2018 - Bridge Structure Research Group, Structure Maintenance Research Center Hoshikuma Junichi July 2011 - Masahiro Ishida Sep. 2018 - Michio Osumi Sep. 2018 - Mamoru Sawada Sep. 2018 - Mar. 2018 Kamisen Yasushi Sep. 2018 - Mar. 2022 Tanaka Yoshiki Sep. 2018 - Mar. 2019 Oshima Yoshinobu Sep. 2018 - Mar. 2020 Hiroe Akiko Sep. 2018 - Mar. 2020 Morimoto Tomohiro Sep. 2018 - Mar. 2019 Matsumoto Naoshi Sep. 2018 -与上述相同,同一计划的第三年:Masashi Endo,9/2018-3/2010与上述相同,Tsubasa Noda,9/2018-2018-5/2010相同,Toshitaka Suemune,4/2019-2019-3/2020与上述相同IRO NINOMIYA,4/2019-7/2020与上述相同,Takahiro Masuda,4/2019-7/2020与上述相同,Nakaura Shinnosuke Nakaura,4/2019-4/2011与上述相同/2019-4/2022与上述相同,Kohei Eguchi,4/2019-3/2022与上述相同Kenta H31.4 ~ 相同 峰高 R1.5 ~ R2.4 相同 大西贵则 R1.7 ~ R3.9 相同 篠田龙作 R2.4 ~ R4.3 相同 高桥稔 R2.4 ~ 相同 藤木裕二 R2.4 ~ 相同 饭岛翔一 R2.4 ~ 相同 夏堀至 R2.4 ~ 相同 小林匠 R2.4 ~ 相同 岩谷勇太 R2.7 ~ 相同 菅原达也 R2.7 ~ 相同 行堂慎也 R2.8 ~ R4.7 相同 竹内绫 R3.4 ~ 相同 佐藤淳也 R3.4 ~ 相同 大西达也 R3.10 ~ 相同 藤田智宏 R4.4 ~ 相同西原和彦 2002 年 4 月 - 2010 年 3 月 同一技术推进本部 先进技术组 新田京二 2018 年 9 月 - 2020 年 3 月 同一技术 森川博国 2009 年 4 月 - 2022 年 3 月 同一技术 田中洋一 2018 年 9 月 - 2019 年 3 月 同一技术 服部达也 2019 年 4 月 - 2021 年 3 月 同一技术 茂木雅晴 2011 年 4 月 - 2022 年 3 月 同一技术 下川光晴 2018 年 10 月 - 2019 年 3 月 同一技术 榎本真美 2018 年 10 月 - 2021 年 3 月 同一技术 二宫健 2019 年 4 月 - 2022 年 3 月 先进材料资源研究中心 材料资源研究组 古贺博久 2018 年 9 月 - R4.3 〃 中村英佑 H30.9 ~ H31.6
想象一下,明天一家知名科技公司宣布他们已经成功创建了人工智能 (AI),并让你对其进行测试。你决定首先测试所开发的人工智能的一些非常基本的能力,例如将 317 乘以 913 和记住你的电话号码。令你惊讶的是,系统在这两项任务上都失败了。当你询问系统的创建者时,你被告知他们的人工智能是人类水平的人工智能 (HLAI),而且由于大多数人无法执行这些任务,所以他们的人工智能也不能。事实上,你被告知,许多人甚至不能计算 13 x 17,或者记住他们刚遇到的人的名字,或者认出办公室外的同事,或者说出他们上周二早餐吃了什么2。此类限制的清单相当长,是人工智能愚蠢领域的研究主题 [Trazzi and Yampolskiy, 2018; Trazzi and Yampolskiy, 2020]。术语“通用人工智能 (AGI)”[Goertzel 等人,2015] 和“人类水平人工智能 (HLAI)”[Baum 等人,2011] 已互换使用(参见 [Barrat,2013],或“(AGI)是一种机器的假设智能,它有能力理解或学习人类能够完成的任何智力任务。”[匿名,2020 年 7 月 3 日检索]),指的是人工智能 (AI) 研究的圣杯,创造一种能够:在广泛的环境中实现目标的机器
我们衷心感谢所有传统招聘机构,如埃森哲、纽约梅隆银行、阿波罗全球管理公司、Salesforce、谷歌、安永、Gartner、摩根大通、DXC Technology、美国银行、Infosys、WNS 等,感谢他们与我们持续合作,我们期待在未来几年继续保持这种关系。今年,我们还为首次招募蓝筹公司感到自豪,如贝莱德、可口可乐、Expedia、Moss Adams、富国银行、Crisil、Packfora、Publicis Sapient、MSCI、V-Guard、Reliance Brand Limited、EI、Hero Insurance Broking、Pramerica、斯柯达汽车大众印度等。学生们很荣幸能与这些世界知名的组织一起开始他们的旅程。我们感谢所有校友信任他们的母校,并能与这些公司一起留下印记。
此外,还支持与运载火箭技术、卫星技术、地面系统和空间科学相关的研究提案。附件 1 列出了印度空间研究组织在这些领域感兴趣的广泛主题。邀请浦那大学及其附属学院(认可的研究中心)的学术界提交创新研究提案。研究提案的最终选择过程涉及 2-3 个阶段的评估,研究人员需要提供必要的说明。作为第一步,初步评估委员会 (PEC) 将审查响应此邀请而收到的研究提案,并要求入围提案的研究人员进行陈述。如果需要,将向入围提案的研究人员提出修改提案的建议。在评估新提案时,PEC 会考虑根据该计划进行研究的研究人员的过去表现