候选人已经完成了博士学位的辩护。在收到申请表的截止日期之前,必须附上证书 /通知,以提到候选人有资格获得博士学位。学位。申请费:``1000应存入ICICI银行帐户号264301000132,IFSC代码:ICIC0002643,Porompat分支,Imphal,Manipur。理想的经验:在教学 /研究 /行业中,至少将首选一年。理想的要求:拥有博士学位的候选人从IIT,NIT,IIIT,INIS等的CFTIS中首选。应优先考虑具有较高资格和良好学术记录的人。付款:每月合并的固定薪水为75,000/ - 。2。IIIT Manipur鼓励其教职员工进行积极的研究,咨询和技能
大学和大学需要建立合作伙伴关系,开发更多的阶梯类型的计划,以便学生可以获得一系列技能和证书。为了支持更大的响应能力,强大的伙伴关系至关重要。这种一致性将帮助学生适应工作场所不断变化的技能,并更广泛地增加系统的劳动力市场智能和商业化研究和创新的机会。虽然K-12教育体系对于发展技能和能力至关重要,但该策略在高中毕业后故意专注于教育和职业道路。
曼尼托巴水电与专家协商,已确定我们需要在短期内进行600兆瓦的风能。为了完成此操作,曼尼托巴水电将对拥有多达600兆瓦的权力的近期产生项目发表兴趣表达。原住民和梅蒂斯领导的所有权机会将带来一个新的国家到民族能源伙伴关系,释放土著国家的经济增长,并为所有曼尼托班创造更实惠的清洁能源。这些新的合作伙伴关系仍将为曼尼托巴水电公司留出空间,以根据需要开发额外的风能,同时保持对我们的皇冠公用事业的公众所有权。
摘要在这次演讲中,我对机器学习社区的e orts提供了我的观点,以避免具有贝叶斯特征的推理程序,这些特征超出了贝叶斯作为认识论原则的统治。我将解释为什么需要这些效果以及它们采取的形式。着眼于我对领域的一些贡献,我将探讨社区中一些最重要的里程碑以及未来的挑战。在整个过程中,我将提供领域的成功案例,并强调一旦我们敢于超越正统贝叶斯程序,这些新机会向我们开放。
研究兴趣 自旋轨道耦合 自旋轨道耦合及其对材料特性(如磁性和传输特性)的影响也是我们感兴趣的领域,其中异质结构界面处的类Rashba效应是焦点。材料的拓扑保护特性也是我们所感兴趣的。 磁性 我们的兴趣是了解各种材料的磁性,并找出导致磁基态的机制。 纳米材料 半导体材料的纳米晶体表现出许多有趣的特性,主要是因为两个原因:(a)由于量子限制,带隙变宽,(b)晶格周期性不再存在。我们研究的重点是纳米级半导体材料的磁性和光学特性,这些特性可能对技术应用有用。
摘要:利什曼病是一种由利什曼原虫属的原生动物寄生虫引起的传染性人畜共患病。在地中海盆地中,利什曼病是由leishmania Invantum引起的,并由phlebotomus属的沙片叮咬传播,狗是主要的储层宿主。最常见的形式是皮肤利什曼病(CL),尽管也发生了内脏病例。这项研究的目的是评估中等地中海地区CL的低估。因此,对在Manacor医院(马略卡岛,巴利阿里群岛)的皮肤病学服务中诊断和治疗的所有CL病例进行了回顾性研究,并将获得的数据与同一时期的地方政府流行病学公告的数据进行了比较。编制了不同的临床表现,并分析了与性别,年龄和病变类型和数量有关的数据。结果显示出明确的亚通知,这表明该地区人类CL的实际发生率尚不清楚。
1,500,000 美元 该计划为清洁农业实践提供资金,包括管理牲畜进入河岸地区、间作、改善牧草和饲料质量、水资源管理、增加多年生植物的频率和一年轮作,以及在敏感土地上进行多年生植物覆盖。这些措施有助于提高碳封存率、使土壤更健康、水更清洁。资金用于支持全省农村地区的 100 多个项目。
立法会 61 78 75 行政委员会 3 3 3 高等教育与培训 1,891 1,755 1,831 农业 597 483 613 消费者保护与政府服务 644 600 646 经济发展、投资、贸易与自然资源 313 288 304 教育与幼儿教育 3,896 3,613 3,685 环境与气候变化 183 142 177 家庭 2,064 2,104 2,000 金融 86 85 85 健康、老年人与长期护理 8,220 8,142 7,240 住房、吸毒成瘾与无家可归 794 711 710 原住民经济发展 15 11 10 司法 832 939 813 劳工与社会移民 34 32 33 市政和北方关系 496 446 444 公共服务委员会 30 30 30 体育、文化、遗产和旅游 105 100 100 交通和基础设施 560 554 551 启动拨款 831 964 989 紧急支出 50 29 100 税收抵免* 164 194 150 债务偿还 2,264 2,170 2,151 总支出 24,133 23,473 22,740
摘要:抗菌素抵抗(AMR)在全球范围内对健康,社会,环境和经济部门构成了显着威胁,并且需要认真关注解决这一问题。鲍曼尼氏杆菌在传染性细菌中被赋予了头等大事,因为它几乎对所有抗生素类别和治疗选择都具有广泛的耐药性。耐碳青霉苯甲酸杆菌的baumannii被分类为世界卫生组织(WHO)优先级的抗生素耐药菌细菌的重点清单之一。尽管可用的遗传操纵方法在鲍曼尼曲霉的实验室菌株中取得了成功,但在新获得的临床菌株中使用时,它们受到限制,因为这种菌株的AMR水平高于用于选择它们进行基因操作的AMR。最近,CRISPR-CAS(群集定期间隔短的短粒子重复序列/CRISPR相关蛋白)系统已成为基因组编辑的最有效,最有效,最精确的方法之一,并提供了靶标针对AMR基因在特定的细菌菌株中的AMR基因。基于CRISPR的基因组编辑已成功应用于各种细菌菌株中以对抗AMR。但是,在鲍曼曼尼(A. Baumannii)中尚未广泛探索该策略。本评论提供了详细的见解,了解CRISPR-CAS使用对A. Baumannii中与AMR相关的基因操纵的进度,现有情况和未来潜力。