AP 安得拉邦 APCRDA 安得拉邦首都地区发展局 APPCB 安得拉邦污染控制委员会 APWALTA 安得拉邦水、土地与树木法 ASI 印度考古调查局 ASIIDP 阿马拉瓦蒂可持续基础设施与机构发展项目 BC 落后种姓 BOQ 工程量清单 C&D 建筑与拆除 CAO 主管部门办公室 C-ESMP 承包商环境与社会管理计划 CPCB 中央污染控制委员会 CTE 同意设立 CTO 同意运营 DLI 与支出挂钩的指标 DLR 与支出挂钩的结果 DMP 详细总体规划 DPMS 开发许可管理系统 DPR 详细项目报告 E&S 环境与社会 EC 环境许可 EHS 环境、健康和安全 EIA 环境影响评估 EMP 环境管理计划 EMRA 环境管理监管局 ESMD 环境与社会管理部 ESMF 环境与社会管理框架 ESSA 环境与社会系统评估 EWS 经济较弱部分 F&I 制定与实施 GBV 性别暴力 GIIP 良好国际行业实践 GO 政府命令 GoAP 安得拉邦政府
国家首都有独特的规划和发展需求,与其他城市不同。虽然它们与其他大都市有许多共同点,但由于其国家选区,它们具有独特的品质和要求,必须在规划中加以解决。国家首都综合规划(综合规划)承认,国家首都不仅仅是联邦雇员和设施的集中地。华盛顿特区是美国的象征性心脏。它提供了一种超越国家首都地区(NCR)和美国国界的永恒感和中心感。它代表着国家的力量,弘扬了国家的历史、传统和文化。通过其建筑和物理设计,华盛顿象征着国家的理想、价值观和抱负。华盛顿也是一个繁华的地方城市,近 70 万人在这里安居乐业,共同塑造城市的现在和未来。1
我们的旅游业促进了我们城市的经济增长,也促进了社区的福祉。我们希望游客在离开时能更加欣赏堪培拉,感到充实、受教益,并愿意向他人介绍这里提供的优质、多样化体验。我们还希望游客认为我们的城市和地区是一个适合居住、学习、工作和投资的好地方,享有进步、包容和欢迎所有人的美誉。
4.1. 该计划可以概述各种现有综合建筑的电气化途径,包括文化机构、政府部门、国防设施、教育设施(包括各大学)、体育设施(如澳大利亚体育学院)和公寓楼。 4.2. 该计划可以通过考虑具有独特挑战的综合建筑来增强,例如研究建筑和医疗设施,它们使用化石燃料气体产生蒸汽进行消毒和加湿。 4.3. 为了为综合商业建筑或区域的脱气提供模型并与行业和其他组织分享经验,澳大利亚首都领地政府可以通过为在北领地试点实施集中式热中心提供支持,创建示范点,帮助克服先行者障碍。
李坤艳湖南省肿瘤医院 余勤 四川大学华西第二医院 孙涛 辽宁省肿瘤医院 倪穗琴广州市第一人民医院 王淑民首都医科大学北京朝阳医院 元刚 中山大学附属第一医院 强生(中国)投资有限公司代表
2021 年,性侵犯预防和应对 (SAPR) 指导委员会被任命,负责向澳大利亚首都领地政府提出建议,说明未来工作中的关键优先事项,以改善澳大利亚首都领地对性侵犯的应对。这导致了一份题为《倾听:采取行动预防、相信和治愈》的报告的制定,《性侵犯预防和应对(2021 年 SAPR 报告)》3 该报告发现,在许多其他严重挑战中,许多受害者幸存者在受到性暴力影响后无法获得所需的支持,并建议对澳大利亚首都领地的专业支持服务进行独立审查。2022 年底,澳大利亚首都领地政府委托澳大利亚社会企业在性侵犯和家庭暴力中心 (SAFV Centre) 的支持下进行独立审查。澳大利亚首都领地政府还缩小了审查范围,重点关注专业的性暴力危机应对服务,并将其扩大到包括家庭暴力危机服务,并指出性暴力、家庭暴力和家庭暴力经常同时发生 4 。
由德里教科书局秘书 Prabhjot Singh 出版,地址:25/2 Institutional Area, Pankha Road, New Delhi-110058,由 Arihant Offset 印刷,地址:New Delhi-110043
随着该计划第一阶段的结束,我们打算在第一阶段的坚实基础上再接再厉,重新调整我们的司法再投资方法,以改善刑事司法结果。第二阶段名为“RR25by25 及以后:澳大利亚首都直辖区的司法再投资战略”(RR25by25 及以后计划),旨在进一步促进基于证据的战略,以减少与澳大利亚首都直辖区刑事司法系统的互动。为了更全面地衡量刑事司法系统的健康状况,第二阶段的眼光不仅限于到 2025 年将再犯罪率降低 25% 的目标,还涵盖了更广泛的指标。除了现有的再犯罪率外,这些额外的指标将有助于制定和指导有关未来资金投入的政策决策。
作者简介:清野淳二 2005年毕业于东京都立大学理学部化学科。2007年结业于东京都立大学理学研究科化学硕士课程。2010年结业于东京都立大学理工学研究科分子材料化学博士课程。同年4月成为早稻田大学理工学部助理研究员。2012年成为日本学术振兴会研究员(PD)。2015年成为早稻田大学理工研究所副研究员。2017年成为日本科学技术振兴机构PRESTO研究员(兼任)。2020年成为东京都立大学理学部化学科特任副教授。 2010年获理学博士学位。 [专业] 化学信息学,量子化学。 [联系方式] 〒169-0007 东京都新宿区大久保3-4-1(工作地点)
人形机器人手机中的触觉感知系统不足 - lators限制了可用机器人应用的广度。在这里,我们为机器人填充剂设计了一种多功能式触觉传感器,该传感器提供了类似于人类皮肤传感方式的功能。该传感器utizes是一种新型的pi-mxene/srtio 3混合气凝胶作为感应单元而开发的,具有电磁透射和热融合的其他能力,可适应某些复杂的环境。此外,聚酰亚胺(PI)提供了高强度的骨骼,MXENE实现了压力感应功能,并且MXENE/SRTIO 3达到了热电和红外辐射反应行为。此外,通过压力响应机制和不稳定状态的传热,这些气凝胶衍生的透气传感器以最小的交叉耦合实现了多模式感应和识别能力。使用决策树算法,它们可以区分13种类型的硬度和四种类型的材料与精度为94%和85%的物体。此外,基于红外介导函数,组装了感官阵列,并成功识别了对象的不同形状。这些发现的示例,即这种pi-mxene/srtio 3气凝胶提供了一个新的概念,可以扩展可振动传感器的多功能性,从而使操纵器可以更接近人类手的触觉水平。这一进步减少了整合人形机器人的困难,并为它们的可能性提供了新的应用程序场景。