(8) 监测工具和技术的快速发展,特别是通过星载或空中方式进行地球观测以及全球导航卫星系统的快速发展,为森林监测的现代化、数字化和标准化提供了独特的机会,为森林使用者和当局提供服务,并支持自愿的综合长期规划,同时刺激了欧盟市场在这些技术和相关新技能方面的增长,包括针对中小企业(SME)。到目前为止,地球观测可以探测到森林覆盖率的快速变化,例如由于森林干扰而导致的快速变化,并可提高森林监测的效率。然而,需要进行地面测量来开发、验证和校准地球观测数据产品。此外,许多与森林干扰或生物多样性相关的特征(例如森林干扰原因的归因、枯木数量、森林自然度或原始森林的存在)仅使用地球观测很难预测大面积区域。
摘要。空间系统必须处理由空间和地面传感器收集的大量时空地球和空间观测数据。尽管通信中存在数据延迟,但数据收集速度非常快,并且建立了复杂的地面站网络来收集和存档遥测数据。地面部分接收到的数据可以提供给最终用户。除了存档数据之外,可用数据还为数据分析提供了机会,可以支持决策过程或为目标需求提供新的见解。不幸的是,对于从业者来说,识别空间领域数据分析的潜力和挑战并不容易。在本文中,我们反思并综合了现有文献的发现,并为在空间系统环境中建立和应用数据分析提供了综合概述。为此,我们首先介绍空间系统中采用的流程,并描述数据科学和机器学习过程。最后,我们确定了可以映射到数据分析问题的关键问题。
NOAA 的天气和气候预测和信息必须可靠地传递给用户,以便为决策提供参考。40% 的美国人口生活和工作在沿海县,1 这使得我们社会和经济中很大一部分人面临着越来越大的飓风和沿海洪水等灾害风险。因此,2025 财年请求将把高级天气交互式处理系统 (AWIPS) 转变为一个现代化的、可扩展的基于云的框架。通过将 AWIPS 迁移到云基础设施,成倍增加的观测数据(例如卫星和雷达数据)和模型数据可以在云中存储和处理,从而无需在每个 NWS 当地办事处都拥有复杂的本地计算系统,并允许预报员从任何地方访问数据和工具。此外,基于云的 AWIPS 还将使其他联邦机构和学术机构受益,这些机构在运营或研究中使用 AWIPS。NOAA 将继续投资以优化 NWS 综合传播计划,以确保可靠的
2024 年新空间非洲会议于 4 月 2 日在安哥拉罗安达的塔拉托纳会议中心开幕。此次活动由非洲空间组织、非洲联盟委员会和安哥拉国家空间计划组织,来自 46 个国家的 400 多名代表出席,重点讨论利用空间技术解决非洲的社会不平等问题。会议开始时,部长马里奥·奥古斯托·达席尔瓦·奥利维拉和业界领袖讨论了空间技术在解决非洲挑战中的作用,强调了伙伴关系和卫星技术进步的重要性。随后进行了关于将地理空间数据整合到农业和安全部门的技术讨论。活动结束时,重点讨论了合作努力和能力建设,以加强对地球观测数据的可持续发展利用。ESPI 积极参与和支持新空间非洲会议,展示了其对国际参与空间领域的持续承诺。
据估计,在良好的环境下,印度航天产业到 2030 年规模可增长到 600 亿美元,直接创造 20 多万个就业岗位。私营部门彻底改变了航天领域:SpaceX、Blue Origin、Virgin Galactic 等公司通过降低成本和周转时间彻底改变了航天领域。然而,在印度,私营航天行业的参与者仅限于作为政府航天计划的供应商或供货商。加强安全性:安全和国防机构每年花费近 10 亿美元从国外获取地球观测数据和图像。如此严重地依赖外国实体可能会危及印度的安全。将 Aatmanirbharta 带入航天领域:今天,向印度家庭传送电视信号的转发器中有一半以上托管在外国卫星上,导致每年流出超过 5 亿美元。促进太空领域的创业:有必要促进私营部门在包括太空在内的所有高科技领域的活动,以充分释放印度青年和企业家的潜力。
为什么尝试了解宇宙的起源很有趣?我们今天观察到的一切,包括我们的存在,都源于那个事件。虽然我们仍然没有一个理论可以让我们描述起源本身,但对宇宙极早期的研究涉及分析当今最成功的两大物理理论广义相对论和量子物理学之间接口的理想领域。但它也是一个我们拥有大量观测数据来测试我们的理论思想的领域。量子物理学的两位创始人尼尔斯·玻尔和维尔纳·海森堡分享了一些可以用这些话来描述的思想:量子物理学告诉我们,被观察者和观察者之间存在一条界线,因此科学应该局限于被观察到的事物。我们必须放弃一个完整、客观和现实的世界理论。本文将围绕这些想法展开,并总结今天,从最近的作品来看,我们能够尝试通过宇宙学(至少是部分地)挑战它们,寻求早期宇宙的量子描述。
科学家和预报员需要高质量的、具有全球覆盖范围的空间和时间分辨率的数据,以研究和监测世界各地的各种气象和气候现象。对于一些国家来说,这些观测数据不足和/或缺失,因为多种困难阻碍了这些数据的获取(经济、物流、技术等)。缓解这些挑战的一种尝试是利用气象卫星,自 20 世纪 50 年代末以来一直进行连续测量。它们提供了有关影响地球气候和天气的地球大气、冰冻圈、陆地、海洋和空间天气的重要信息。新的地球静止环境业务卫星系列 (GOES-R) 和联合极地卫星系统 (JPSS) 代表了卫星观测能力的重大进步。然而,由于 GOES-R 和 JPSS 中采用的先进技术已大大改善了成像效果,因此需要更多的培训和努力才能利用这些卫星进步带来的新优势。此外,GOES-R 和 JPSS 卫星将在 2030 年代投入运营,让世界各地的不同用户了解最新情况非常重要。
摘要 小型卫星大地测量参考仪器应答器 (GRITSS) 引入了一种新颖的大地测量飞行时间观测量,以解决 GNSS 和 VLBI 地面站天线之间的站点连接偏差误差问题,从而改进了国际地球参考框架 (ITRF) 的实现。通过强制 GNSS 和 VLBI 观测之间的相互和同时光谱兼容性,GRITSS 支持在地面站天线之间应用技术内干涉处理。通过这种方式,GNSS 和 VLBI 观测可以在最基本的层面上联系在一起;它们各自的电参考点(例如相位中心和轴的交点)。GRITSS 是由马萨诸塞大学洛厄尔分校和美国宇航局戈达德太空飞行中心开发的,它实现了实现这种新型延迟观测量所需的技术。并且,通过与 ISISpace 签订的合同,我们的仪器将在低地球轨道上的立方体卫星上进行演示。在我们的文章中,我们将回顾 ITRF 对太空地球科学任务的重要性、GRITSS 可观测数据如何改进 ITRF,以及 GRITSS 技术飞行演示的最新计划。
关键词:房间拓扑、房间元素聚合 摘要 本文展示了如何根据所描述的房间元素聚合算法以直观的方式对建筑物进行建模,从而自动生成建筑物 { 面-房间 } 图。创建该图的结果是房间和建筑元素(墙壁空间的一部分)可以进入。三维元素的可访问性有助于添加其他描述性信息,以提高建筑模型的细节水平或信息质量。如果考虑建筑物的几何描述,建筑元素的可访问性使我们能够通过墙壁添加相对观察结果,例如墙壁厚度,以过度确定的方式将房间放入建筑模型中。墙壁的厚度可以根据外行人的相对信息进行估算或测量。有了这些信息,我们可以减少获得受控模型的工作量。为了处理过度确定的建筑模型的几何形状,可以使用由工程测量与调整技术系(柏林工业大学)开发的基于表面的参数化模型 POPA3d(为调整 3D 建筑模型信息模型而建立的概率数据模型中的观测数据)。
2020 年 10 月,国会通过了《促进空间天气研究和观测以改善未来预报法案》(PROSWIFT 法案;P.L.116-181;51 USC §§60601- 60608),该法案得到了两党支持以及由联邦政府、商业部门和学术部门组成的国家空间天气企业的支持。PROSWIFT 定义了联邦部门和机构的角色和职责,编纂了白宫领导的跨部门工作组(即空间天气运营、研究和缓解 (SWORM) 小组委员会),并指示国家海洋和大气管理局 (NOAA) 与 SWORM 合作建立空间天气咨询小组 (SWAG)。2021 年 4 月,NOAA 特许成立了 SWAG,该组织由来自学术界、商业部门和非政府最终用户的五名成员组成。SWAG 的职责是就各种空间天气问题向 SWORM 提供建议,包括制定和实施空间天气综合战略(即国家空间天气战略和行动计划)。2022 年 6 月,SWORM 通知 SWAG,他们正在启动国家空间天气战略和行动计划的更新,并委托 SWAG 提供意见。SWAG 成员审查了 2015 年和 2019 年的国家空间天气战略和行动计划、国家空间天气战略和行动计划实施状况白皮书以及 2024-2033 年太阳和空间物理学十年调查白皮书,以向 SWORM 提供意见。SWAG 的职责之一是为联邦政府的活动和规划提供更广泛的社区意见机制。因此,2023 年 1 月 18 日至 20 日,SWAG 在华盛顿特区举行了一场混合公开会议,邀请了发言者,并留出了时间让公众发表意见,作为其信息收集过程的一部分。会议分为七个小组讨论:观测数据和访问(地面和机载);经济评估;空间观测数据、访问和基础设施;基准、指标和尺度;数据基础设施和方法;不断发展的基础设施系统和服务;以及行业和政府在空间天气方面的合作、协调、外联和通信。每个小组由 3-5 名发言人组成,有充足的时间进行委员会讨论。SWAG 感谢在 2023 年 1 月会议上发言的个人,包括小组成员和公众成员。SWAG 还要感谢出席并参与会议的 SWORM 成员。SWAG 考虑了所有意见,并帮助完善了本报告。自第一份国家空间天气战略发布以来,国家空间天气事业在提高对空间天气及其影响的认识、理解和预报空间天气以及规划空间天气事件方面取得了显著进展。