在印度尼西亚,我们启动了一个旨在开发灾害管理信息传输系统 (DPIS) 的项目,该系统将使政府能够及时传播灾害信息,以保护其人民的安全。通过该项目,该国将成为 NTT DATA 集团实施日本灾害信息共享系统 L-Alert 的第一个国家。基于 L-Alert 架构,我们将利用通过 D-Resilio 协作平台积累的信息分发专业知识,快速传播有关海啸和地震的信息并敦促人们撤离,从而为印度尼西亚的防灾措施做出贡献。此外,我们计划将范围扩大到包括有关其他灾害的信息,例如火山爆发和洪水。NTT DATA 集团将在国内外积累灾害管理 DX 解决方案和专业知识,并为创建高度弹性的社会做出贡献。
•不受危害或原因的类型限制,并且包括自然灾害(例如风暴,洪水,滑坡,丛林大火,海啸,地震,大流行(人类和动物)等)造成的灾难(例如结构火灾,结构崩溃,危险物质污染和与运输相关的主要事件等)或故意的行动(例如恐怖主义)•适用于PPRR阶段•适用于需要重要且协调的多机构方法的紧急行动•提供在州一级的代表性,以支持区域紧急管理级别,并根据需要与当地紧急管理委员会进行交往•支持安排•在其他新南威尔士州附带计划中指定的交通运输范围•与私人运输范围内指定的交通工具•无需与私人运输范围内的交通工具•无需解决私人运输范围<没有解决方案的
供应商多样性计划和供应链弹性是现代商业策略的越来越重要的组成部分。供应链中的韧性已成为一个关键问题,尤其是在美国和日本等发达经济体中。例如,在由19009年大流行引起的破坏后,供应链弹性引起了极大的关注。根据史密斯,布朗和约翰逊(2021)的一项研究,与上一年相比,美国在2020年的供应链中断增长了50%,强调了对缓解这种挑战的强大策略的需求。同样,日本以其有效的供应链而闻名,由于地震和海啸等自然灾害而面临破坏,导致重新评估弹性策略。日本外部贸易组织(JETRO)的统计数据表明,从2019年到2020年,日本供应链中断的数量增加了30%。
我们研究农业的创新将重点放在两个截然不同的项目上。一个人研究了分析生物活性成分的团队,以减少猪饲料中对抗生素的需求(第12页),另一个探讨了在Aberystwyth进行的工作以防止章鱼过钓(第10页)。在两种应用中检查了人工智能(AI)的日益增长的使用。在北威尔士AI现在被用来帮助诊断前列腺癌(第14页),而加的夫的研究人员正在使用人工智能更准确地预测海啸(第15页)。本期强调的运输创新旨在支持电动汽车的扩大使用。我们研究了充电点和所需的基础架构的管理(第13页)以及一个针对锂电池安全有效包装解决方案的需求的项目(第16页)。
灾难性损失是由风暴、飓风、台风、海啸、地震、洪水、冰雹、龙卷风、严寒冬季天气、火灾、干旱、爆炸以及其他自然和人为灾难造成的,这些灾难的发生率和严重程度本质上是不可预测的。我们还面临着未来人为灾难性事件(如恐怖主义行为、战争行为、核事故和政治不稳定)或其他风险造成的意外巨额损失的巨大风险。由于灾难再保险积累了大量的人为和自然灾害风险,我们在这一业务领域的损失经历可以归结为低频率和高严重性。尽管我们可能会尝试将恐怖主义和某些其他类似风险造成的损失排除在我们承保的某些保险范围之外,但我们仍然面临着此类不可预见或不可预测事件的风险。无论政策语言多么清晰和包容,都不能保证法院或仲裁小组不会限制政策语言的可执行性或做出对我们不利的裁决。
摘要 加勒比海国家面临各种自然灾害——飓风、山体滑坡、地震、海啸和火山。如果不考虑这些灾害,发展和成长可能会在灾害事件发生时产生严重后果。加勒比海灾害缓解项目支持了一系列旨在降低整个地区遭受自然灾害影响的举措。其中一种方法就是灾害缓解规划。通过这一规划过程,可以分析与某个地区灾害相关的风险和易感性;然后利用这些信息制定可持续和可行的应对措施,以减轻这些灾害的影响。地理信息系统可以在缓解规划、灾害和脆弱性分析以及结果展示和公众教育中发挥重要作用。在规划中使用 GIS 可以快速考虑多种灾害情景,以支持计划和政策制定,从而使未来该地区受灾害影响的程度比现在更低。
土地测量 建筑测量 机器控制 分级自动化 重型建筑 结构装配 施工检查 合规性检查 等级检查 工程研究 灾害准备 公用设施位置和许可 GIS - 资源测绘 初步工程资产清单 实物工厂基础设施清单 结构完整性监测 水坝、桥梁、建筑物、工厂 环境测绘 地球物理研究 板块运动 海啸响应规划 山体滑坡研究 地质变形 大气数据 电离层和对流层建模 精确导航 扫雪机导航 海上搬运 危险清除 铁路运营 智能交通 路线划分 应急响应 事件测绘 事件后分析 恢复和重建 精确引导 取证 现场调查 考古 修复控制 纪念碑 纪念碑保护 机器人 计时
封面故事讲述了世界领先的人道主义组织之一国际扶轮社主席谢卡尔·梅塔的励志故事。他把自己的时间都奉献给了扶轮社,通过他完成的项目真正改变了世界。这些项目包括为安达曼和尼科巴岛的海啸幸存者建造 500 栋房屋;在印度启动庇护所套件计划;启动拯救小心灵、儿科心脏手术计划等。该组织做出了令人印象深刻的工作,并继续以“服务高于自我”的座右铭引领。与他一起的还有地区总监 Ashot Karapetyan,他分享了他加入扶轮社并领导其使命的励志故事。我们还特别提到了阿联酋的扶轮社,该社已庆祝了 20 年的服务,帮助和赋权边缘群体。
自 S-44 第 4 版 (IHO, 1998) 发布以来,在数据收集和处理过程中对深度测量不确定性进行建模已成为一种常见做法。水文办公室也试图对传统水深测量的不确定性进行建模,以确定其是否适用于各种用途。可以通过各种网格化技术将额外的不确定性引入代表性水深测量模型中,这些技术在测量之间插入深度。本文回顾了测量不确定性的来源,研究了估计传统数据集中不确定性的方法以及通过网格化引入水深测量 (数字高程/深度) 模型 (DEM/DDM) 的不确定性。可以从水深测量/DEM/DDM 不确定性信息中受益的应用包括桥梁风险管理和海啸淹没建模。关键词:水深测量、不确定性、数字高程模型
