5。讨论虽然AI具有巨大的潜力,但几个障碍阻碍了其在阿尔及利亚的采用。缺乏基础设施,包括农村地区可靠的电力和互联网连接,提出了重大挑战。此外,AI技术的高成本限制了其对小型农民的可及性。对新技术的文化抵抗以及AI发展中当地专业知识的有限可用性进一步加剧了这些挑战。解决这些障碍需要针对基础设施发展的有针对性投资,政府采用AI的补贴以及与国际组织的合作伙伴关系,以降低成本和转移知识(Karim等,2021)。此外,建立公私伙伴关系可以加速农业和环境管理中的AI技术。5.1比较分析与面临类似挑战的其他国家的比较分析显示,阿尔及利亚的有价值的教训。例如,突尼斯采用AI进行水管理的水效率提高了20%,而摩洛哥将机器学习用于荒漠化监测使得成功地造林了退化的土地。这些例子强调了政府支持,国际合作和公众意识运动在确保基于AI的解决方案成功方面的重要性。5.2次数通过从这些经验中学习,阿尔及利亚可以开发一个强大的框架来实施AI,以打击缺水和荒漠化。但是,实现这些结果将需要克服经济,技术和文化障碍。该框架应包括明确的政策,能力建设计划和经济激励措施,以鼓励采用AI技术。结果表明,AI有可能大大减少水浪费,优化农业实践并改善阿尔及利亚的土地恢复工作。
摘要。该研究深入研究了缺水,社会经济发展和关键因素之间的复杂关系。通过对涵盖农作物产量,农村生计,劳动移民和社会经济发展的数据进行定量分析,该研究试图揭示水稀缺性对社会进步各个方面的多维影响。研究结果表明,虽然作物产量与农村生计和社会经济发展表现出较弱的正相关,但其影响却是适度的。农村生计成为一个重要的驱动力,与劳动迁移和社会经济发展都表现出牢固的正相关。劳动迁移反过来又与农村生计和与社会经济发展建立了较小的关系。社会经济发展与作物产量和劳动迁移的正相关较弱。结果强调了农村生计在促进更好的社会经济发展结果中的关键作用,从而阐明了塑造水稀缺性与社会发展之间复杂相互作用的复杂动态。这些见解为促进可持续发展的制定策略提供了宝贵的指导,并强调了增强生计在应对水短缺所带来的多方面挑战方面的重要性。
阿拉伯国家是世界上最稀缺的国家之一,在22个州中,有19个州低于可再生水资源的人均年度1,000 m3阈值,而13个州则低于每年500 m3的绝对水稀缺性阈值。这将近3.92亿人在阿拉伯地区的国家占据了绝对稀缺条件的水平。缺水有多种原因,其中一些是天生的,而另一些人则造就了。在整个历史中,阿拉伯地区的水分很少。虽然获得水(或缺乏水)塑造了所有社会的地理缔合,但在阿拉伯地区的背景下,它似乎更加敏锐,在尼罗河和沿海地区聚集了文明,而游牧民族则通过寻找下一个Wadi,Oases,oases,oases,Oases或Intermitt或Intermitt creams沿着沙漠的气候范围中幸存下来。从这个已经充满挑战的历史基础上,必须考虑对该地区供水的现代压力。阿拉伯地区的淡水稀缺状况受到了几个因素的加剧,例如依赖于跨界水资源,水污染,占领和冲突,影响人们获得水和卫生服务的能力,气候变化影响和极端事件,非重生水损失,衰老水系统,间歇性和水分和高种群的使用效率和高种群的使用率。获得额外的水具有很高的能源和财务密集型,因为它与远处的来源和深层地下水含水层的脱盐和抽水有关。以下部分将更详细地讨论此外,尽管阿拉伯地区人口的一半以上现在居住在城市中,但由于该行业继续消耗该地区的大部分淡水资源以用于食品和农业生产并维持农村生计,因此农业中的用水仍然很重要。该地区的水系统受到效率低下的困扰,部分原因是促进了农业补贴和价格保证政策的粮食自给自足,这有助于过度使用和浪费有限的水供应,因为在水稀缺性和缺乏肥沃的土地上,人口增长与人口增长相结合,使食物自给自足地使任何案例变得不可能实现。最后,最近,Covid-19-19的大流行所产生的财政需求,包括需要大量支出公共卫生支出,以及由于经济活动放缓而导致的财政收入下降也使财政空间几乎没有解决持续的水短缺挑战。水稀缺国家面临着独特的经济挑战,这些挑战在家庭,劳动力市场,农业,工业和物流部门以及其他国家以及其他国家以及其他国家中荡然无存。
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摘要:目前对供应链中虚拟稀缺水资源的理解主要集中在水量上。然而,评估供应链中水资源短缺的潜在经济成本和恢复力对于做出明智的水资源和供应链决策至关重要。我们量化了城市层面的水资源短缺风险和恢复力,因为细粒度的研究可以更好地反映中国各地水资源可用性、需求和社会经济发展的高度差异。为此,我们在 2007 年至 2017 年期间采用了基于收入的多区域投入产出方法,可以全面评估供应链中水资源短缺的经济影响。结果表明,供应链在全国范围内将潜在的当地经济风险放大了三倍,在某些城市,放大效应甚至达到十倍。考虑到包括物理水转移影响在内的多个维度,不同城市的水资源短缺恢复力各不相同,并且与水资源短缺风险呈负相关。这表明解决相关风险和恢复力维度对于增强城市水资源经济安全的重要性。我们的分析重点关注那些面临高水资源经济风险和低恢复力的城市,这些城市主要位于华北、东北和华东地区,国家政策可以优先考虑这些城市,以增强其应对水资源短缺的准备。关键词:虚拟稀缺水资源、水资源恢复力、基于收入的模型、跨区域投入产出模型、跨流域调水
由于人为气候变化,干旱的频率和严重程度正在增加,并且已经限制了世界许多地区的农作物系统生产力。在植物微生物组中,很少有微生物基团有可能有助于其在包括水的非生物压力事件下其宿主的锻炼和生产力。但是,考虑到多个共存的生物群体,微生物群落是复杂而综合的工作,以更好地了解整个微生物组如何对环境压力的反应。我们假设水应力将在玉米和甜菜的橄榄球中降低细菌,真菌和protistan微生物组组成以及王国间微生物相互作用的影响。,我们使用扩增子测序来对玉米和甜菜根刺激群中的细菌,真菌和protistan群落进行生长,并在炎症下生长并定义水。水定义
定义六个标准缺水水平,即缺水 10%、20%、30%、40%、50% 和缺水 50% 以上。这些水平应基于供水条件,包括供水百分比减少、地下水位变化、地表高度变化或其他条件。缺水水平也适用于灾难性供水中断。
人口增长、经济成长和消费模式转变加剧了对水资源的需求,而目前全球有 36% 的人口生活在缺水地区。超过 20 亿人生活在缺水严重的国家,约 40 亿人每年至少有一个月遭受严重缺水(WWAP 2019)。随着对水的需求增长,缺水压力将继续加剧。过去一百年,全球消费量增加了六倍,并且还在继续增加(UNESCO 和 UN-Water 2020)。预测表明,到 2050 年,除非消费模式发生重大转变,否则全球对水的需求将增加 20% 至 30%(WWAP 2019)。到那时,超过一半的世界人口将面临缺水风险。到 2030 年,严重的缺水可能导致多达 7 亿人流离失所(HLPW 2018)。
微生物刺激素可作为生物和非生物胁迫保护剂和生长促进剂,在气候变化的背景下,在农业中也变得越来越重要。寻找能够在各种田间条件下帮助减少化学投入的新产品是新的挑战。在这项研究中,我们测试了两种具有互补作用模式的微生物生长促进剂(Azotobacter chroococcum 76A 和 Trichoderma afroharzianum T22)的组合是否可以帮助番茄适应最佳水和氮需求减少 30% 的情况。在最佳水和营养条件下,微生物接种物可提高番茄产量 (+48.5%)。此外,微生物应用提高了胁迫条件下的叶片水势 (+9.5%),降低了叶片整体温度 (-4.6%),并增加了地上部鲜重 (+15%),表明该组合可在有限的水和氮供应下充当植物水分关系的积极调节剂。在胁迫条件下施用 A. chroococcum 76A 和 T. afroharzianum T22 可显著增加根际微生物种群,这表明这些接种物可增强土壤微生物丰度,包括本地有益微生物的丰度。采样时间、有限的水和氮状况以及微生物接种均会影响根际土壤中的细菌和真菌种群。总体而言,这些结果表明,所选微生物群落可作为植物生长促进剂和胁迫保护剂,可能通过土壤微生物多样性和相对丰度的功能性变化触发适应机制。