• 确定与每个目标相符的证据和其他数据,并支持如何实现目标和/或朝着目标前进,包括对学生表现的影响。 • 在会议之前整理 GSPD 证据/数据并将其提交给评估员。 • 准备讨论证据/数据、目标、行动、时间表/完成日期以及维持和/或进一步发展实践的方法。 • 为下一学年起草初步目标和专业发展。 • 如果需要,完成 GSPD 计划的第二部分。
仅当人口规模估计评估的是特定子群体的规模而非整个关键或高优先级关注人口时,才需要应用子群体膨胀因子。例如,人口规模估计通常仅限于经常出入可识别场所的个人;或者青春期女孩和年轻女性的数量估计可能仅限于上学的女孩和年轻女性的数量。在这种情况下,应调整人口规模估计,以便它也能反映不属于子群体的人口成员。本步骤详细介绍了膨胀人口规模估计的方法和数据来源。
教师将参与 GSPD 计划中概述的有针对性的专业发展,并定期评估专业发展计划和目标的实现情况,从而对教师和学生个人的表现产生持久影响。理想情况下,这包括与评估员的反思会议或通过其他专业论坛,如教职员工会议、部门/年级会议、同伴辅导等。教师将保留数据/证据,以跟踪目标实现情况和参与批准计划中详述的专业发展活动的情况。(TAC,第 150.1003 章)。虽然收集数据和证据以支持目标实现和专业发展的方法是由当地决定的,但收集和保留证据是 T-TESS 流程的一个重要方面。选项可能包括作品集、电子档案、内容管理系统等。
1 可持续发展目标 8.4:到 2030 年,逐步提高全球消费和生产资源效率,并努力将经济增长与环境恶化脱钩,按照可持续消费和生产十年方案框架,由发达国家带头。 2 联合国环境规划署金融行动影响雷达将资源效率定义为“在为生产和消费目的开发自然的过程中,有效利用有限的、不可再生的自然资源(开采后无法再生)和可再生自然资源(可通过自然增长或补充过程恢复到以前的存量水平)。也可以理解为资源安全”, 资料来源:影响雷达,联合国环境规划署金融行动 (2018),国际 资料来源:联合国词汇表,国际资源小组 3 联合国环境规划署金融行动影响雷达将其定义为“管理废物的能力,包括控制、监测和规范废物的生产、收集、运输、处理和处置,以及在项目生命周期内通过过程中的修改、再利用和回收来防止废物的产生。这包括减少废物。” 资料来源:影响雷达,联合国环境规划署金融行动 (2018),国际 资料来源:联合国词汇表,联合国大会 4 联合国环境规划署金融行动影响雷达将其定义为“质量,理解为水的物理、化学、生物和与味道相关的特性,以及地表水和地下水的数量。” 资料来源:影响雷达,联合国环境规划署金融行动 (2018),国际 资料来源:联合国、欧盟委员会、国际货币基金组织、经合组织、世界银行
抽象的可持续能源系统构成了可持续发展的必不可少的组成部分,尤其是在发展中的经济体中。因此,了解可疑能源系统的广泛技术经济学对于塑造一个地区或国家内的能源系统混合至关重要。本文探讨了喀麦隆在2050年的电力,热量和运输部门的渐进式和最佳途径,作为中部非洲地区的代表性案例研究。六个关键方案以LUT能源系统过渡模型进行建模,以捕获关键政策和可持续性约束。研究的结果表明,喀麦隆完全可持续的能源系统的最佳最低成本技术组合在2050年,净零温室气体排放量由太阳能PV(86%)主导,并由水力发电(8%)和生物能(5%)补充。这些结果表明,如果政策承诺针对这些低成本的能源解决方案,则喀麦隆的完全可持续的能源系统是可行的。这项研究的结果为中非地区国家 /地区的100%可再生能源能源系统的计划过渡提供了可靠的参考。
部门减碳方法(SDA)概述 ...................................................................................... 8 排放情景和活动预测的选择 .............................................................................................. 9 部门活动预测 .............................................................................................................. 11 部门细分方法 ............................................................................................................ 13 路径边界和假设 ............................................................................................................ 15 解决航空业的非二氧化碳影响 ............................................................................................. 16 部门碳强度路径 ............................................................................................................. 17
创建年度议程或年度概览是规划学校理事会年度工作的重要步骤。学校理事会将使用此示例框架调整年度议程以反映他们希望的参与程度。学校理事会将把他们决定在一年内开展的活动和计划纳入框架。例如,计划学校理事会参与冬季嘉年华可能是 10 月/11 月会议的议程项目。教育法案 55(5):黑色项目是与学校理事会运作有关的活动。教育法案 55(4)(a) 和 (c):蓝色项目是支持阿尔伯塔省教育保证框架的家长参与领域。参与的流程、机会和时间因学区而异。领导力质量标准和教学质量标准:绿色项目与这些标准中确定的能力有关。ASCA:红色项目与成员学校理事会的机会有关。
CIPL 对欧盟委员会关于《人工智能法案》草案的咨询的回应 CIPL 1 欢迎就欧盟委员会关于《欧洲人工智能法案》2(“AI 法案”或“法案”)的提案进行咨询,以将其纳入欧盟立法程序。CIPL 很高兴看到《人工智能法案》采纳了 CIPL 关于采用基于风险的方法监管欧盟人工智能的文件中提出的几项建议。3 这些建议旨在培养对人工智能的信任,而不会妨碍其负责任的发展。特别是,CIPL 欢迎该法案基于风险的方法,该方法将适用于高风险的人工智能用例,而不会监管人工智能技术本身或整个行业。CIPL 还欢迎拟议使用统一标准和行业自我评估产品符合性,因为这些机制已被证明能够成功推动创新并在欧盟市场开发安全可信的技术。CIPL 还欢迎旨在支持创新的措施,特别是通过为监管沙盒提供法定基础。最后,CIPL 很高兴看到《人工智能法案》中概述的一些要求与一些现有的行业惯例相一致,这些惯例为确保负责任地开发和使用人工智能设定了高标准。4 然而,CIPL 遗憾的是,《人工智能法案》没有充分考虑到一些必要条件,例如提供基于结果的规则;明确允许组织根据人工智能系统的风险和收益来调整对要求的遵守情况;奖励和鼓励负责任的人工智能实践;利用监管沙盒的经验教训;并澄清《人工智能法案》的监督和执行条款也应基于风险。CIPL 重申,要使《人工智能法案》有效地保护基本权利,同时也为欧盟创新的新时代奠定基础,它需要足够灵活以适应未来的技术。此外,该法案不能过于严格,以免抑制包括公共卫生或环境在内的一系列行业和部门对人工智能的宝贵和有益的创新和使用。最后,《人工智能法案》将受益于有针对性的调整,以更好地明确人工智能提供者、部署者和用户的责任平衡,特别是对于通用人工智能和开源人工智能模型。
l -1MTrp,定量和纵向可视化全身 IDO1 动态。具体来说,我们首先评估了具有不同 IDO1 表达模式的对侧人类肿瘤的小鼠中的 11 C- l -1MTrp。然后,我们应用 11 C- l -1MTrp 纵向监测用 1-甲基- l -色氨酸加化疗药物或针对程序性细胞死亡 1 和细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4 的抗体治疗的免疫功能正常的黑色素瘤小鼠的全身 IDO1 变化。结果 11 C- l -1MTrp 正电子发射断层扫描 (PET) 成像准确描绘了异种移植小鼠模型中的 IDO1 表达。此外,我们能够可视化肠系膜淋巴结 (MLN) 中的动态 IDO1 调节,这是肿瘤外 IDO1 靶点,其中 11 C- l -1MTrp 的摄取百分比准确地注释了临床前模型中多种联合免疫疗法的治疗效果。值得注意的是,MLN 中的 11 C- l -1MTrp 信号强度与治疗肿瘤的特定生长率呈负相关,这表明 MLN 中的 IDO1 表达可以作为癌症免疫设定点的新生物标志物。结论 IDO1 与 11 C- l -1MTrp 的 PET 成像是一种评估多种组合免疫疗法治疗效果的可靠方法,可提高我们对 IDO1 方案的优点和挑战的理解。正在进一步验证该动物数据在人类中的应用。我们设想,我们的研究结果将为在组合癌症免疫治疗中无创地可视化每个患者的个体反应,并制定最佳的个性化组合策略提供一个潜在的精准医疗范例。