在过去十年中,SpaceX等公司通过快速增加太空发射次数,彻底改变了太空可达性。这导致向太空发射有效载荷的成本降低,商业卫星发射次数激增,增加了平民获取卫星图像的权限和对卫星进行任务的能力,使任何人都拥有了前所未有的影响冲突的能力。在通信方面,人们可以轻松地检测、定位、干扰和拦截军用无线电传输。乌克兰人采用数字伪装来应对这种情况,将他们的传输与民用通信融合在一起。他们利用敏捷的软件定义无线电系统利用俄罗斯的漏洞进行电子战。海军陆战队正在测试一种方法,该方法涉及将传输从易于检测到的无线电频率转移到几乎无法检测到的激光束,从而增加数字带宽以进一步实现技术进步。
规划具有高性能或其他深度能源目标的区域的方法。在本指南中,高性能区域是指实现积极的能源和相关目标(如零能耗、碳中和、可持续性、超高效等)的多建筑开发项目。高性能区域优化能源效率以减少能源负荷,并尽可能使用可再生能源满足剩余负荷。2007 年《能源独立和安全法案》将高性能建筑定义为“在生命周期基础上集成和优化所有主要高性能属性的建筑,包括节能、环境、安全、耐用性、可达性、成本效益、生产力、可持续性、功能性和运营考虑。”2 高性能区是此类建筑的集合,它们利用在区域层面而不是一次一座建筑上考虑能源消耗和生产时可用的协同效应。
发送给阿辛顿教区内的家庭,收到 328 份回复,回复率为 30%。当被问及对村庄的感受时,受访者表示喜欢阿辛顿的规模、与乡村的联系、乡村环境、可达性和友好性。他们认为这些品质在规划期间及之后的保留都很重要。居民们还认为新开发项目的好处可能包括商店和服务等基础设施、老年人设施/服务、年轻人设施/服务、休闲设施、改善的交通联系和村庄项目资金。新开发项目可能存在的问题主要包括基础设施不足、当地便利设施不堪重负、儿童保育和学校名额紧张、排水管道超负荷、教区乡村性质改变的威胁以及乡村和绿地的破坏。
密苏里大学堪萨斯分校在过去十年中投资了多项设施,包括健康科学大楼、亨利·W·布洛赫创业与创新行政大厅、罗伯特·W·普拉斯特自由企业与研究中心、米勒·尼科尔斯学习中心和阿特伯里学生成功中心。2021 年总体规划建议继续进行建筑翻新,以适应现代学习和研究,同时减少建筑占地面积,并专注于新建筑,以增强学生体验、学生成功和与堪萨斯城社区的互动。该计划还建议通过使用一致的门户、品牌、标牌和街景将校园联系在一起,并创建校园中心和活跃的开放空间,改善校园的到达体验、身份和连通性。项目旨在提高整个校园的可持续性和可达性。
在全国范围内,旅游业的首要任务是提高该行业的生产力,尽管可持续性也是一个重要的主题。英国旅游局的使命是通过增加其价值和分散英国各地的入境游客来提高该行业的生产力。英国旅游局的新战略正在制定中,计划于 2024 年底或 2025 年完成。在政府层面,由于疫情的影响,旅游业的关注度略高于近年来。2021 年发布的国家旅游业复苏计划侧重于数量和价值,传播旅游业的好处,提高该行业的生产力、创新和复原力,促进其对自然和历史环境保护的贡献,提高可达性和包容性,促进商务旅游。然而,在实践中,许多决定,例如关于签证和税收的决定,都是英国游客经济复苏和增长的负面因素。
4.2 办公室建筑面积的翻新、现代化和扩建是该行政区(中央活动区和中央芬斯伯里空间战略区)地方规划的一项关键政策目标。场地翻新和额外办公室建筑面积的提供符合这些空间目标。该开发项目将显著改善现有建筑内办公室建筑面积的质量,提高可达性,提供符合政策的自行车停车场和供通勤者使用的出行终点设施,并提供更灵活的开放式楼层布局。这与伦敦规划(2021 年)的政策 SD4 和 E1、伊斯灵顿战略和发展管理政策(2023 年)的政策 SP1、B1 和 B2 以及邦希尔和克勒肯维尔地区行动计划(2023 年)的政策 AAP1 和 AAP7 相一致。
在农村地区,绝大多数穷人都生活在那里,有限的连通性是一个关键的制约因素。根据目前的农村可达性指数,估计非洲约有 4.5 亿人(占其农村总人口的 70% 以上)由于缺乏交通基础设施和系统而无法获得连接。在城市地区,预计到 2045 年将有另外 20 亿人居住在城市,人口增长远远超过公共交通的增长,从而限制了人们获得经济和社会机会的机会。城市交通系统和服务需要以综合方式升级(在某些情况下需要从头开始规划),以确保城市居民无论收入、出行方式、性别或残疾状况如何都能均衡地获得交通服务。城市交通应促进和推动城市繁荣,但不应过度依赖任何特定的出行方式。
我们提出了一种流程,从稀疏范围激光扫描获得的点云中重建建筑物的完整几何形状。由于室外环境的可达性有限,对建筑物的每个面进行完整、充分的扫描往往是不可能的。我们的流程处理由平面构成的建筑,并根据不完整的扫描忠实地构建一个低复杂度的多面体。该流程首先根据点云识别平面区域,然后继续计算平面交点和角 1 ,最后生成完整的多面体。在流程中,设计了几种基于多面体几何假设的算法来执行数据聚类、边界检测和面提取。我们的系统提供了一个方便的用户界面,但最大限度地减少了用户干预的必要性。我们通过模拟真实的建筑物来展示我们系统的能力和优势。
- 包括可远程访问的可燃气体监测,以检测可燃气体的存在 - 包括适当的标牌和现场清单,以识别与 BESS 内容相关的危险化学危害 - 将 BESS 产生的有毒气体纳入现场应急响应程序,包括适当的禁区、应急响应人员的 PPE 以及与邻近行业和当地居民所需的通信 - 确认 BESS 产生了哪些有毒物质(类型和体积),并要求供应商提供有关燃烧产物的信息 - 使用合适的空气扩散模型确定 BESS 周围的潜在毒性危害影响区,并考虑风速和风向 - 在扩散模型完成后,为社区准备有关 BESS 有毒气体扩散对居民的潜在危害的信息 - 考虑并确认噪音墙(如果实施)的意外后果,包括进出现场的可达性、危险气体的积聚和场地内热量的限制(“热岛效应”)
我很高兴与大家分享 NASA 的 2022 年战略计划。该计划强调了拜登-哈里斯政府在我们机构的整个活动中的优先事项:加强美国在太空和航空领域的全球领导地位;应对气候危机;在月球上建立可持续的人类存在并继续人类对火星的探索;刺激创新,重建美好家园并创造就业机会;领导国际伙伴联盟,加强太空合作并刺激低地球轨道的商业活动;并以激励当代和后代的方式促进多样性、公平、包容和可达性。NASA 的战略计划围绕四个主题调整我们的优先事项和活动:发现、探索、创新和进步。构成这四个主题的战略目标和目的旨在与 NASA 的愿景和使命齐头并进。