辛格博士在瓦拉纳西(IIVR)的印度蔬菜研究所(IIVR)和新德里艾里亚(Iari)园艺技术部门担任高级科学家。Singh博士担任新德里IARI水果与园艺技术部门负责人,已有8年以上的历史了。 早些时候,他曾在新德里ICAR担任园艺科学与作物科学副总监,曾担任政府国家园艺委员会董事总经理。 印度;作为椰子发展委员会主席,高知。 在2016 - 17年度,新德里政府的农业和农民福利部国家石油种子和植物油发展任务执行董事,新德里政府。 辛格博士担任植物油开发委员会的负责人。 他从2015年2月至2017年3月担任国家园艺委员会总干事。 还从2017年7月至2020年1月担任新德里ICAR的副局长(农作物科学),并于2017年4月至2023年6月15日在ICAR担任副局长(园艺)。。。 他加入了副校长,C.S。 坎普尔的阿扎德农业技术大学,2023年6月16日。Singh博士担任新德里IARI水果与园艺技术部门负责人,已有8年以上的历史了。早些时候,他曾在新德里ICAR担任园艺科学与作物科学副总监,曾担任政府国家园艺委员会董事总经理。印度;作为椰子发展委员会主席,高知。 在2016 - 17年度,新德里政府的农业和农民福利部国家石油种子和植物油发展任务执行董事,新德里政府。 辛格博士担任植物油开发委员会的负责人。 他从2015年2月至2017年3月担任国家园艺委员会总干事。 还从2017年7月至2020年1月担任新德里ICAR的副局长(农作物科学),并于2017年4月至2023年6月15日在ICAR担任副局长(园艺)。。印度;作为椰子发展委员会主席,高知。在2016 - 17年度,新德里政府的农业和农民福利部国家石油种子和植物油发展任务执行董事,新德里政府。辛格博士担任植物油开发委员会的负责人。他从2015年2月至2017年3月担任国家园艺委员会总干事。还从2017年7月至2020年1月担任新德里ICAR的副局长(农作物科学),并于2017年4月至2023年6月15日在ICAR担任副局长(园艺)。他加入了副校长,C.S。坎普尔的阿扎德农业技术大学,2023年6月16日。
•NBCC的自我可持续模型 - 该公司也是Sarojini Nagar,Netaji Nagar和Narouji Nagar的GPRA殖民地重建的主要推动者,其中NBCC带来了零废物概念的所有可持续发展特征。该公司已经完成了重大项目,即德里新的Moti Bagh Gpra综合大楼,这是同类IGBC认证的绿色家庭综合体和GPRA East Kidwai Nagar Delhi,这是“零废物”可持续殖民地。公司最近已与喀拉拉邦住房委员会(KSHB),BHEL和高知地铁有限公司(KMRL)签署谅解备忘录,以开发和货币化土地包裹。
a 日本京都大学医学院皮肤科 b 日本京都大学医学院儿科 c 日本京都大学医学院血液科 d 日本京都大学医学院风湿病和临床免疫学系 e 日本京都大学医学院生物医学统计学和生物信息学系 f 日本高知大学高知医学院皮肤科 g 日本中央区山梨大学医学院皮肤科 h 日本大阪红十字大阪医院皮肤科 i 日本越谷独协医科大学埼玉医疗中心皮肤科 j 日本尾道市 JA 广岛高中联尾道综合医院皮肤科诊所 k 日本赞岐市立赞岐医院内科 l 鹿儿岛大学医学院皮肤科日本鹿儿岛牙科学院 m 日本川崎圣玛丽安娜大学医学院皮肤病学系 n 日本福岛福岛医科大学医学院风湿病学系 o 日本京都府立医学院医学系血液学和肿瘤学分部 p 日本仓敷川崎医学院风湿病学系 q 日本仓敷川崎医学院免疫学和分子遗传学系 r 日本神户市立医疗中心综合医院皮肤病学系 s 日本金泽大学医学院风湿病学系 t 日本伊丹市立医院诊断病理学系 u 日本东京医科大学皮肤病学系 v 日本名古屋市立大学医学院老年和环境皮肤病学系 w 日本名古屋研究生院皮肤病学系日本广岛大学生物医学与健康科学学院 x 日本广岛市民医院皮肤科 y 日本所泽国防医学院皮肤科 z 日本东京慈惠大学医学院皮肤科 aa 日本西宫兵库医科大学皮肤科
1) 九州工业大学工学研究生院,日本北九州 2) 德山大学国立技术研究所,日本周南 3) 高知大学国立技术研究所,日本南国 4) 东京都立工业技术高等学校,日本东京 5) 新居滨大学国立技术研究所,日本新居滨 6) 明石大学国立技术研究所,日本明石 7) 群马大学国立技术研究所,日本前桥 8) 鹿儿岛大学国立技术研究所,日本雾岛 9) 米子大学国立技术研究所,日本米子 10) 爱知工业大学,日本蒲郡 11) 香川大学国立技术研究所,日本高松 12) 北海道信息大学信息媒体学院,日本江别
印度农业研究委员会(ICAR)的宙斯盾的中央海洋渔业研究所(CMFRI)总部位于印度喀拉拉邦的高知。 它是世界上领先的热带海洋渔业研究机构之一,于1947年2月3日成立。 该研究所在2022年完成了为国家服务75年。 在过去的七十年中,ICAR-CMFRI通过研究,扩展和教育方面的重大贡献在印度的海洋渔业发展中发挥了关键作用。 ICAR-CMFRI 凭借最先进的研究基础设施和其他辅助设施,专注于海洋渔业资源管理,海洋培养,海洋生物技术和生物培训,海洋生物多样性,海洋环境和海洋环境和海洋环境和气候变化,气候变化,社会经济调查,社会经济调查以及政策。 在公海和沿海养殖中进行的研究工作为海洋鳍,虾,可食用的牡蛎,贻贝,蛤,蛤,海藻和海洋珍珠提供了技术上可行的孵化场和农场技术。 该研究所维护国家海洋印度农业研究委员会(ICAR)的宙斯盾的中央海洋渔业研究所(CMFRI)总部位于印度喀拉拉邦的高知。它是世界上领先的热带海洋渔业研究机构之一,于1947年2月3日成立。该研究所在2022年完成了为国家服务75年。在过去的七十年中,ICAR-CMFRI通过研究,扩展和教育方面的重大贡献在印度的海洋渔业发展中发挥了关键作用。ICAR-CMFRI 凭借最先进的研究基础设施和其他辅助设施,专注于海洋渔业资源管理,海洋培养,海洋生物技术和生物培训,海洋生物多样性,海洋环境和海洋环境和海洋环境和气候变化,气候变化,社会经济调查,社会经济调查以及政策。 在公海和沿海养殖中进行的研究工作为海洋鳍,虾,可食用的牡蛎,贻贝,蛤,蛤,海藻和海洋珍珠提供了技术上可行的孵化场和农场技术。 该研究所维护国家海洋凭借最先进的研究基础设施和其他辅助设施,专注于海洋渔业资源管理,海洋培养,海洋生物技术和生物培训,海洋生物多样性,海洋环境和海洋环境和海洋环境和气候变化,气候变化,社会经济调查,社会经济调查以及政策。在公海和沿海养殖中进行的研究工作为海洋鳍,虾,可食用的牡蛎,贻贝,蛤,蛤,海藻和海洋珍珠提供了技术上可行的孵化场和农场技术。该研究所维护国家海洋
在本文中报道了五种双壳类物种的新记录。这是来自印度东南海岸的Arcidae家族(Bivalvia:Mollusca)Barbatia属的第一份报告。从泰米尔纳德邦的Thiruchandur和Veerapandiyapattinam的海岸获得了Barbatia属的五种Arcidae。这些地方位于Mannar地区的海湾之下。Arcidae将一组居住在岩石底以及沙子和泥土中的海洋双壳类组合在一起。它们分布在从中部区域到深度的温暖的热带水域。五个物种,即Barbatia Amygldalumtostum(Roding,1798年),Barbatia barbata(Linnaeus,1758年),Barbatia Foliata(Niebuhr,Niebuhr,1775年),Barbatia Obliquata(Barbatia Obliquata(Wood,1828)和Barbatia Candida(Barbatia candida candida(Helbling)和1779年9月1779年,。使用五个形态特征进行识别。已确定的Arcidae家族标本(Bivalvia:Mollusca)已存放在印度喀拉拉邦高知的CMFRI海洋生物多样性博物馆中。
摘要印度沿海城市在气候变化的背景下更容易受到热应激,与工作环境中的生理压力相关。在本研究中报道了从Steadman热应激指数(SHSI)获得的热应激指数(SHSI)及其相关的工作绩效下降(DWP)的下降。 (b)1981 - 2014年期间(历史)(历史)和2015 - 200年期间,印度热带元学研究所(IITM) - 元素元学研究所(IITM) - 元素元素(IITM)实行系统模型(ESM)(来源:NEX GDDP)的高分辨率,偏差的模拟(历史)和2015 - 2050年(共享社会经济途径2.4.5&5.8.5)的高分辨率。使用模型数据集估算了所有研究位置的湿鳞球温度(WBGT)等效的SHSI值(WBGT)。结果表明,热应力的上升主要取决于西海岸城市相对湿度的变化,而它取决于东海岸城市的温度变化。Chennai,Nellore,Puducherry和Koochi的城市在SSP2.4.5场景中表现出更高的工作性能下降,而在2041 - 2050年的十年中,SSP5.8.5场景中添加了Mangalore和Thiruvananthapuram。在钦奈,内洛尔,普杜切里和高知的人工作中,在2021 - 2050年的未来气候场景中,在光线,中等,沉重和非常沉重的工作条件下,建议在光线,中等,沉重且非常沉重的工作条件下增加25%的休息时间。
埃森哲 5000 - 10000 500 - 1000 500 - 1000 1000 - 2500 < 250 10000 - 15000 15000 + Atos 500 - 1000 < 250 < 250 < 250 < 250 1000 - 2500 1000 - 2500 凯捷 2500 - 5000 250 - 500 < 250 500 - 1000 < 250 5000 - 10000 10000 - 15000 高知特 1000 - 2500 250 - 500 < 250 < 250 < 250 1000 - 2500 2500 - 5000 DXC 技术 1000 - 2500 < 250 < 250 < 250 < 250 1000 - 2500 2500 - 5000 德勤 1000 - 2500 250 - 500 250 - 500 1000 - 2500 < 250 5000 - 10000 10000 - 15000 IBM 2500 - 5000 250 - 500 250 - 500 500 - 1000 < 250 10000 - 15000 15000 + 印孚瑟斯 1000 - 2500 < 250 < 250 250 - 500 < 250 1000 - 2500 2500 - 5000 LTIMindtree 500 - 1000 < 250 < 250 < 250 < 250 1000 - 2500 1000 - 2500 NTT 500 - 1000 250 - 500 < 250 250 - 500 < 250 1000 - 2500 2500 - 5000 T-Systems 250 - 500 < 250 < 250 < 250 < 250 < 250 250 - 500 500 - 1000 TCS 500 - 1000 < 250 < 250 250 - 500 < 250 1000 - 2500 1000 - 2500 泰克马恒达 250 - 500 < 250 < 250 < 250 < 250 500 - 1000 1000 - 2500 威普罗 1000 - 2500 < 250 < 250 250 - 500 < 250 2500 - 5000 5000 - 10000
– 量子误差校正讲座(3),SFB/Transregio 21,第三届 2010 年国际暑期学校,斯图加特,2010 年 10 月 3-5 日。 – NMR 量子信息处理讲座,蒙特利尔高等数学研讨会,由北约赞助,2010 年 6 月(2 次讲座)。 – NMR 量子信息处理讲座,第二届量子信息学校,巴西帕拉蒂,2009 年 9 月 1 日至 4 日。– NMR 量子信息处理讲座,国际量子信息与控制暑期学校 (QUIC 2007),都柏林,2007 年 8 月。– NMR 量子信息处理讲座,贝纳斯克暑期学校,2006 年 6 月 18 日至 24 日。– 日本高知量子信息科学暑期学校讲座,2005 年 9 月,feynman.stanford.edu/kochi/index.htm。 – 线性光学量子信息处理课程,Enrico Fermi 国际物理学院“量子计算机、算法和混沌”,瓦伦纳,意大利,2005 年 7 月。 – 巴西布基亚斯量子信息暑期学校讲师,2003 年 12 月 1 日至 10 日。 – 卡尔加里量子信息暑期学校讲师,2003 年 6 月 22 日至 27 日。 – 蒙特利尔量子信息暑期学校讲师,2002 年 7 月 17 日至 20 日。 – 多伦多量子信息暑期学校讲师,2001 年 5 月 14 日至 18 日。 – Les Houches 冬季学校“量子计算”讲师,2001 年 3 月 18 日至 30 日。 – 麻省理工学院量子纠错课程讲师,2001 年 1 月。量子相干性和信息学校,阿根廷乌斯怀亚,2000 年 10 月 9 日至 20 日。– 剑桥大学 DAMTP 量子力学本科课程导师,1986、1987、1990 和 1991 年秋季。– 第十五届国际理论物理学校讲师,波兰什切尔克,1991 年 9 月 16 日至 23 日。– 第二十二届 GIFT 国际理论物理研讨会讲师,西班牙,1991 年 6 月 2 日至 8 日。
(1)M/S Cochin Port Authority(COPA)是印度政府港口,航运和水道部的自治机构,由政府由政府构成的董事会管理,以管理Cochin港口。Copa拥有分销许可证,可以在Willingdon岛,Vallarpadam和Puthuvypin的港口区域内发电,并在其地区供电。通过从委员会不时批准的批量供应关税(BST)购买现任许可人KSEBL的电力来满足COPA的电力要求。M/s Copa购买的2023-24财年购买的功率约为40mU。从中,自身的COPA消费仅为18MU(占总消费的45%)。(2)港口,运输和水道部,录制了日期为11.05.2023的办公室备忘录已通知“ Harit Sagar”绿色港口指南。作为印度的主要港口,Copa必须在高知港执行这些准则。根据准则,到2030年,港口的RE份额应超过60%,到2047年,RE的份额应超过90%。此外,他们还必须不时遵守委员会通知的RPO。2023-24 fy的M/S COPA的RPO目标为2%。(3)Copa提出了以下重新项目,以根据委员会和Harit Sagar Green Port指南的规定增加消耗量; (i)根据事工的方向的屋顶饱和:2025-26财年1500千瓦。(ii)根据KSERC法规/ HARIT SAGAR GREEN PORT指南,将访问RPO的电源开放访问权限。2025-26。(iii)浮动太阳能3500 kW在RESCO型号中由2025-26 fy。(4)Copa在2019年邀请了350 kwp RTSPV项目的招标,并取消了招标,因为L1竞标者引用的关税很高(每千瓦时4.30)。此外,在2020年7月和2020年12月邀请了招标,两次收到的一次出价都不符合最低合格标准,因此招标被排出。(5)m/s Copa通过电子邮件28.04.2021的电子邮件已要求M/s Seci代表Copa邀请350 kwp RTSPV工厂招标。m/s seci vide电子邮件的日期为04.05.2022的电子邮件告诉他们,他们应在政府大楼上安装屋顶太阳能系统来接受该项目。在重复请求后,M/s Seci在2024年启动了招标过程。