428英亩的橡树盆地物业位于俄勒冈州林恩县的布朗斯维尔以南约4.5英里处,是私人拥有的。该物业由草原,橡树林,针叶树和混合森林栖息地组成,该栖息地支持ESA上市的Fender的蓝蝴蝶(Icaricia icarioides Fenderi)和Kincaid的羽扇豆(lupinus oreganus); and OCS species such as chipping sparrow ( Spizella passerine ), white-breasted nuthatch ( Sitta carolinensis aculeate ), willow flycatcher ( Empidonax traillii ), olive-sided flycatcher ( Contopus cooperi ), western bluebird ( Sialia mexicana ), and western gray squirrel ( Sciurus griseus ).其他重要物种包括但不限于麋鹿,哥伦比亚黑尾鹿,美国黑熊,美洲狮,红狐狸,土狼,野火鸡,松鸡和鹌鹑。也存在两个弹簧喂养的池塘和几个未命名的溪流。
摘要:此摘要是我们目前正在进行的“创新森林计划”的研究项目的概述。该项目的目的是在种植后的第一年,尤其是机械除草剂而无需使用除草剂而自动化杨树种植园的传统手动任务。杨树林被认为是半结构化的环境,在该环境中,密集的冠层防止使用GPS信号和激光传感器,而不是局部使用激光传感器。在本文中,我们关注的主要功能之一:自主导航,其中包括检测和定位树木在如此复杂的环境中安全移动。自主导航需要精确且可靠的映射和本地化解决方案。在这种情况下,同时定位和映射(SLAM)是非常适合的解决方案。构造的地图可以可靠地用于计划移动机器人的语义路径,以便特定地对待每棵树。在凉亭和机器人操作系统(ROS)上进行的模拟证明,机器人可以在杨树林中自动导航。
国际森林火灾新闻 (IFFN) No.37 (2008 年 1 月 - 12 月),第 88-102 页 ISSN 1029-0864 (网络) 德国勃兰登堡州森林火灾管理信息和决策支持系统的创新概念模型 摘要 德国自然灾害研究网络森林火灾集群内进行的研究和开发建立在一系列单独发展的概念之上,这些概念整合在一个合作研究项目中。森林火灾集群负责三个主要组成部分。第一个组成部分包括一个创新的概念模型,用于火灾信息系统和决策支持,用于德国勃兰登堡州松树林野火的预警、监测、信息管理和模拟。第二个组成部分提供了本地适用系统与全球火灾监测中心 (GFMC) 提供的全球火灾信息系统之间的链接。第三部分包括对区域气候变化导致的火灾发生的历史和未来趋势进行建模,由波茨坦气候影响研究所 (PIK) 的相关项目实施,并单独发布。第一部分由许多不同的模块组成。首先,它包括由火灾生态学研究小组实施的已建立的火灾行为模拟模型 (BEHAVE、FARSITE)。首次将火灾行为模型应用于德国东部大陆松树林的具体条件,包括散布的荒地,这些荒地在景观层面上构成了野火的重要载体。这些森林的特征对于欧亚大陆温带半北半球松树林来说非常典型。其次,它包括由德国航空航天中心 (DLR) 实施的火灾探测组件 (自动火灾探测系统 - AWFS)。AWFS 的开发满足了快速、经济高效和可靠的火灾探测系统的要求。第三,它包括由德国气象局 (DWD) 实施的火灾危险评级和预报系统。国家火灾危险评级系统在项目生命周期内得到了巩固。在研究项目期间,全球火灾监测中心 (GFMC) 的工作构成了从国家到国际层面的纽带。研究项目的附加值是各个研究项目的相互支持,并最终合并为一个全面的火灾管理决策支持工具。1.该研究项目获得的有关在活跃野火管理中卫星遥感信息的操作应用的见解将有助于开发急需的操作空间火灾系统。关键词:森林火灾、野火、决策支持、燃料分类、火灾行为、火灾天气、火灾探测、火灾建模、调度、遥感。简介 目前,德国勃兰登堡发生森林火灾的可能性很高,部分原因是降水量低、沙质土壤持水能力低以及普遍易燃的松树林的火灾危险,由于气候变化,这种可能性可能会进一步增加(Thonicke 和 Cramer,2006 年)。德国自然灾害研究网络 (DFNK) 内的“森林火灾”集群分析当前的火灾危险,并提供用于野火响应的高级操作决策支持所需的工具。该集群研究有三个主要组成部分。第一部分包括一个创新的概念模型,用于火灾信息系统和决策支持,用于德国勃兰登堡州松树林野火的预警、监测、信息管理和模拟。该组件包括由火灾生态学研究小组实施的已建立的火灾行为模拟模型 (BEHAVE、FARSITE)、由德国航空航天中心 (DLR) 实施的火灾探测组件 (自动火灾探测系统 - AWFS) 以及由德国气象局 (DWD) 实施的火灾危险评级和预报系统。第二部分提供本地
基因驱动器是使用遗传工程工具来通过增加特征将特征转移到子孙后代的可能性来“驱动”所需的遗传特征(图1)。目前正在开发用于昆虫的开发,Roslin Institute提出,该技术可以量身定制以引起女性不育症,并用于控制我们的树林和森林中的灰松鼠数量。通常,继承的情况是,女性和男性都带有同一基因的两个副本(这些副本称为“等位基因”),但是每个父母只将基因的一个副本传递给了春季。除非给定等位基因有选择压力,否则后代的第一代的一半将带有远处的基因,则一半不会通过一半(图1,左侧)。基因驱动改变了感兴趣的基因的这种遗传模式,其目的从理论上讲,在某个时候100%的人群将携带该基因。基因驱动技术涉及使用“转基因”添加,删除,破坏或修饰基因。用于工作基因驱动器,将转基因插入
大雁引发空中预警和控制系统灾难 太平洋空军公布了事故调查委员会的调查结果,证实了早先的猜测,即 1995 年 9 月 22 日,一群大雁导致一架 E-3B 哨兵式飞机在阿拉斯加坠毁。根据 1 月 11 日发布的官方报告,这架空中预警和控制系统 (AWACS) 飞机的两个左翼发动机吸入了几只加拿大大雁。报告指出,结果是二号发动机立即发生不受限制的灾难性故障,一号发动机的压缩机失速。它补充说,E-3 开始“缓慢左转,撞上距离 [埃尔门多夫空军基地] 跑道起飞端不到一英里的丘陵树林,然后解体。”坠机事件导致所有 24 名机组人员丧生,飞机损毁。[见“空中预警和控制系统坠毁造成 24 人死亡”,1995 年 11 月“航空航天世界”,第 14 页。
利用 ReMOT 控制实现中华按蚊的高效基因编辑 杨晓林 1+、凌霞 1+、孙泉 2+、邱品品 1、项凯 1、洪俊峰 1、何树林 1、陈杰 3、丁鑫 3、胡海 3、何正波 1、周曹 1*、陈斌 1*、乔梁 1* 1 重庆师范大学生命科学学院昆虫与分子生物学研究所,重庆市媒介昆虫重点实验室,重庆 401331。 2 重庆市巡检生命科技有限公司,重庆 400700。 3 西南大学资源昆虫国家重点实验室,重庆 400715 论文标题:中华按蚊的 ReMOT 控制 + 同等贡献。 * 通讯作者。电子邮箱:qiaoliangswu@163.com; zhouc@cqnu.edu.cn; bin.chen@cqnu.edu.cn 摘要:CRISPR/Cas9 基因编辑为揭示蚊子发育和蚊媒疾病传播的分子机制以及探索遗传控制策略提供了一种有效的方法。然而,将 Cas9
大雁引发空中预警和控制系统灾难 太平洋空军公布了事故调查委员会的调查结果,证实了早先的猜测,即 1995 年 9 月 22 日,一群大雁导致一架 E-3B 哨兵式飞机在阿拉斯加坠毁。根据 1 月 11 日发布的官方报告,这架空中预警和控制系统 (AWACS) 飞机的两个左翼发动机吸入了几只加拿大大雁。报告指出,结果是二号发动机立即发生不受限制的灾难性故障,一号发动机的压缩机失速。报告补充说,E-3 开始“缓慢向左转弯,撞上距离 [埃尔门多夫空军基地] 跑道起飞端不到一英里的丘陵树林,然后解体。”坠机事件导致所有 24 名机组人员丧生并摧毁了飞机。[参见“AWACS 坠毁事件造成 24 人死亡”,1995 年 11 月《航空航天世界》第14.]
在过去的三十年中,卡鲁克的祖先领土遭受了巨大的经济困难。由于1990年代初期联邦环境法规的变化,克拉马斯国家森林的年度木材销售量从1990 - 1994年的平均平均平均值下降到2000年的年平均6600万董事会英尺到500万英尺(Forest Community Research,2002年)。由于木材供应量减少了92%,石森林业(该地区的五个锯木厂中最大)于1994年10月关闭;几年之内,祖先领土的部落失业率飙升至76%(印度事务局,1999年);全国县协会将快乐的营地确定为美国十个最经济濒危的社区之一。突然,中部克拉马斯河地区从一个机会之地转变了 - 几代人,高中毕业生都跟随他们的父亲和祖父进入了树林和锯木厂
目前的成员有: Ballard, Dominic, East Kentucky Power Coop.,肯塔基州温彻斯特 Beadle, Bob, North Carolina EMC,北卡罗来纳州罗利 Beckett, Thomas, Enercon Services, Inc.,乔治亚州肯纳索 Fan, Quan, Georgia Transmission Corp.,乔治亚州塔克 Johnson, Wilson, USDA, Rural Utilities Service,华盛顿特区 Lukkarila, Charles, Great River Energy,明尼苏达州枫树林 McAndrew, Jeremy, South Mississippi Electric Power Association,密西西比州哈蒂斯堡 Metro, Patti, National Rural Electric Cooperative Association,弗吉尼亚州阿灵顿 Nordin, Bryan, Tri-State Generation & Transmission Association, Inc.,科罗拉多州丹佛 Ruggeri, Erik, Power Engineers,爱达荷州海莉 Shambrock, Aaron, South Central Power Company,俄亥俄州兰开斯特 Stokes, Gabrielle, USDA, Rural tilities Service,华盛顿特区 Twitty, John, PowerSouth Energ Cooperative,阿拉巴马州安达卢西亚
在地面上建立测量导线的项目中,应根据摄影的比例,沿着导线以大约七百五十英尺(750 英尺)至一千英尺(1000 英尺)的间隔放置空中面板。在将面板放置在中心线或导线站上时,应在面板中心切一个孔,并将面板放置在站上,尽可能与地面齐平。重要的是要小心,尽可能不要将面板放置在茂密的树林或阴凉处。如果中心线或导线在树林中延伸很长的间隔,应使用带有支腿延长器的面板,以增加在摄影中看到面板的可能性。重要的是,如果可能,应将面板放置在开阔区域。可以将面板沿中心线或导线移动五十到一百英尺(50-100 英尺)到开阔或遮挡最少的区域的站点。在某些情况下,例如密集的城市地区和低空摄影,可能需要以更短的间隔放置面板。同样,对于一些农村地区或高海拔摄影,面板间距可能会大幅增加。