步入式访问所需的基本文件。所有愿意在InterView的候选人均应通过cmecfmaiimsbti@gmail.com或之前在2024年10月7日之前通过cmecfmaiimsbti@gmail.com通过规定的格式发送电子邮件,并在2024年10月7日之前通过cmecfmaiimsbti@gmail.com进行电子邮件,并应在In-Interview当天提交填充申请和Beio-Data的纸质申请。候选人应亲自出现在访谈中,以及所有相关的原始文件以及一组自我目击的文档的照片,有关年龄,资格和相关经验的文件,于2024年10月9日上午10:00上午10:00在社区与家庭医学,医学院,医学院,AIIMS Bathinda。对于任何查询,候选人都可以邮寄给Rakesh Kakkar博士,Rakesh Kakkar博士,首席研究员,教授兼家庭医学系AIIMS,AIIMS,Bathinda,bathinda,电话:cmecfmaiimsbti@gmail.com信息,更多更新也将在网站wwwwwwwwww.aiimsbathinda.edu.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.com上提供。
代表论文: 1. Yongqing Cai、Gang Zhang、Yong-Wei Zhang,单层 MoS 2 纳米带中极性反转的稳健载流子迁移率。J. Am. Chem. Soc. 136, 6269−6275 (2014)(ISI 统计的化学类高被引论文) 2. Yongqing Cai、Qingqing Ke、Gang Zhang、Boris I. Yakobson 和 Yong-Wei Zhang,磷烯中的高度流动原子空位。J. Am. Chem. Soc. 138, 10199-10206 (2016) 3. Yongqing Cai、Qingqing Ke、Gang Zhang、Yuan Ping Feng、Vivek B. Shenoy 和 Yong-Wei Zhang,磷烯的巨大声子各向异性和不寻常的非谐性:层间耦合和应变工程。Adv. Funct. Mater. 25, 2230-2236 (2015) (被选为期刊封面) 4. 袁家仁, 陈元平, 谢月娥, 张晓宇, 饶德伟, 郭彦东, 严晓红*, 冯元平*, 蔡永清*, 过渡金属二硫属化物中具有可调谐 Kubo 能隙和电荷注入的挤压金属液滴。过程。国家。阿卡德。科学。 USA 117, 6362-6369 (2020) 5. Devesh R. Kripalani、Yongqing Cai*、Jun Lou 和 Kun Zhou*,强边缘应力
438 高禁带约束振动结构与声子晶体离散变量拓扑优化 袁亮 博士 152 大连大学
1. 现庄严宣布新罕布什尔州等自由独立州组成邦联,在一个总监督政府之下联合起来,为了共同的利益,保卫他们的安全,抵御一切有损于他们利益的图谋和联盟,抵御一切针对他们或他们中任何一者的[敌人?]和攻击。2. 邦联的建立。3. 相互交往——特权共同体——罪犯移交——服从诉讼程序等等。4. 立法机关的两个分支——参议院——众议院——美国国会共同组建,每千名居民任命一名议员,其中黑人占 3/5。参议院从四个选区选出——轮流任职四年——由邦联议员从他们中间或从广大人民中选举产生。5. 参议院和邦联议员每年联合投票选出总统。 6. 修订委员会,由总统、国防部长、战争部长、财政部和海军部首长或其中任何两个与总统共同组成。7. 国防部和海军部成员各有一票表决权,其薪金由共同国库支付。8. 海军部成员选举和美国国会会议召开的时间。9. 任何州不得签订条约、规定干涉义务、保持海军或陆军(民兵除外)并依照美国条例进行纪律处分等:
申请编号 MO/2024/1544 安装电池储能系统。我代表伦敦金融城公司写信反对上述申请。拟议的开发项目位于埃普索姆和阿什特德公共特殊科学价值地点 (SSSI) 旁边。虽然并不紧邻阿什特德公共国家自然保护区(由伦敦金融城公司拥有和管理),但我们的组织对影响整个 SSSI 的事务有着明确的利益。对 SSSI 任何部分的不利影响都将不可避免地对城市公司精心管理的区域产生不利影响。我于 2023 年 2 月写信给 Mole Valley 区议会 (MVDC),表达了对申请前筛选决定不要求对该开发项目进行环境影响评估的担忧(参见申请文件 PA05 2226-R003)。MVDC 正确地确定了拟议的开发项目将构成《城镇和乡村规划条例》下的附表 2 开发项目
摘要 — 本研究重点研究了在 FPGA 片上系统 (SoC) 上加速的深度神经网络 (DNN) 的时间可预测执行。本文考虑了 Xilinx 的现代 DPU 加速器。针对 Zynq Ultrascale+ 平台进行了广泛的分析活动,以研究 DPU 在加速一组用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的最先进的 DNN 时的执行行为。基于分析,提出了一个执行模型,然后用于得出响应时间分析。还提出了一个名为 DICTAT 的定制 FPGA 模块,以提高 DNN 加速的可预测性并收紧分析界限。最后,基于分析界限和目标平台的测量结果,提供了一组丰富的实验结果,以评估所提出的方法在 ADAS 应用上的有效性和性能。
I.简介。 div>一些关于抑郁症障碍的注释是全球全球负担的主要原因之一。 div>在2018年在阿根廷进行的一项流行研究(1,2)表明,情绪障碍的患病率为12.3%。反过来,重度抑郁症是精神病患病率较高(8.7%)。 div>抑郁症配置受托人,该受托人响应多种原因,其中双相情感障碍是子集。 div>这需要一个额外的困难:单极抑郁在临床上与双极性没有不同,因为在这两个转移中,临床综合征的要素似乎相同。 div>综合征的进化分析和对心理药物反应的评估可以指导我们迈向一种或另一种病因,但这不是税收(3,4)。 div>
我们研究的目的是在回顾性图表综述中评估氯氮平在耐治疗精神分裂症中的甲脂蛋白增强的效率。在916例精神分裂症患者的病历中,我们确定了12个人在3 - 60周期间用这些药物组合的人[中位数32(10-40)]。临床全球印象 - 改善(CGI-I)得分用于衡量氯氮平甲虫增强的引入和观察点之间的治疗反应。大多数患者在治疗4 - 16周后表现出治疗反应(9/12例,75%)[中位数6(4-12)]。治疗与正,阴性,情感和焦虑症状严重程度以及患者全球功能的改善有关。一名患者因副作用(Akathisia)而停止治疗,两名患者因精神病症状加剧而停止了治疗。我们的研究介绍了在“现实世界”环境中使用氯氮平的逆特雷嗪增强药物治疗的耐治疗精神分裂症患者的详尽临床描述。我们的结果表明,这种组合的使用可能会导致这种情况患者的广泛症状的改善。
蘑菇栽培中最重要的方面之一是基质消毒。如果纤维素材料中的竞争性微生物没有被杀死,产量就会受到影响。通常使用蒸汽消毒来对蘑菇基质进行消毒。产生蒸汽需要大量的能量。能源来自天然气、柴油、电力或木柴。使用蒸汽会产生大量的运营成本,而且这个过程很耗时。需要开发一种更有效的臭氧灭菌技术来改善蘑菇基质灭菌。这种技术应该能够每天对大量基质进行灭菌,使种植者能够生产和销售更多的蘑菇,从而增加他们的收入。本文报道了一种新的基于臭氧的蘑菇基质灭菌技术,该技术在生产和时间方面更有效。这涉及将不同浓度的臭氧注入蘑菇基质,并进行分析以验证臭氧在蘑菇工业中的使用。分析了对整个基质体积进行灭菌所需的臭氧水平和处理时间。结果揭示了对整个蘑菇基质进行灭菌的最佳臭氧浓度和最佳时间。与传统的蒸汽灭菌技术相比,臭氧处理耗时更少。因此,从长远来看,它可以增加蘑菇基质的产量并降低成本。
5 拟议的 SANG 项目 ................................................................................................................................................ 30 5.1 拟议的 SANG 项目 ................................................................................................................................................ 30 5.2 Kenninghall SANG ...................................................................................................................................................... 33 5.3 Alma 开放空间 ...................................................................................................................................................... 37 5.4 Albany 公园 ............................................................................................................................................................. 41 5.5 边界公园湿地项目 ............................................................................................................................................. 45 5.6 Pymmes Brook 绿地连接线 ............................................................................................................................................. 48 5.7 Enfield Chase 绿地连接线 ............................................................................................................................................. 54 5.8 总游客提升能力 ............................................................................................................................................................. 58 5.9 定制 SANG ............................................................................................................................................................. 58