4.2 办公室建筑面积的翻新、现代化和扩建是该行政区(中央活动区和中央芬斯伯里空间战略区)地方规划的一项关键政策目标。场地翻新和额外办公室建筑面积的提供符合这些空间目标。该开发项目将显著改善现有建筑内办公室建筑面积的质量,提高可达性,提供符合政策的自行车停车场和供通勤者使用的出行终点设施,并提供更灵活的开放式楼层布局。这与伦敦规划(2021 年)的政策 SD4 和 E1、伊斯灵顿战略和发展管理政策(2023 年)的政策 SP1、B1 和 B2 以及邦希尔和克勒肯维尔地区行动计划(2023 年)的政策 AAP1 和 AAP7 相一致。
该地块是古尔本城市边缘的广阔城市释放区的一部分,该区域提供水、下水道、道路和开放空间等现有基础设施。获批的细分密度符合 LEP 的 700 平方米最小地块面积,包括本规划提案所涉及的地块/区域,尽管属于社区所有权。该地块的开发符合城市和边缘住房战略,该战略规定了新的住房释放区,并力求最大限度地利用现有的基础设施和服务。因此,该地块是一个优先释放区,是古尔本市区的延伸,由现有基础设施提供服务。规划提案将进一步促进该地块的开发,并确保整个地块的规划规定一致。
但如果没有战略指导,资源积累也可能毫无用处。这与弗兰克·霍夫曼 (2004) 对 1916 年英国海军未能打赢日德兰海战的分析一致。尽管英国海军在数量上占有优势,但战役却陷入了僵局。9 英国海军中将戴维·贝蒂爵士对英国海军资源优势未能获胜感到惊讶,他当时宣称“今天我们的该死的舰船似乎出了问题。”霍夫曼在近一个世纪后回顾这一情况时得出结论:“主要问题不在于该死的舰船。而在于不充分的指挥和控制理论”(2004, p.70)。换句话说,英国未能利用其优势水面舰船数量(资源)取得胜利,反映了(军事)战略的失败。
2.与第 8.4 条和第 8.5 条不一致的措施应列入第 8.5 条相关栏目。在这种情况下,列入将被视为也为第 8.4 条提供了条件或资格。3.具体承诺表作为附件 8-E 和附件 8-F 附于本协定,并应构成本协定的组成部分。第 8.4 条:国民待遇 1.如果一缔约方根据本部分在其附件 8-E 和附件 8-F 中的具体承诺减让表中列出的部门中做出承诺,并且遵守其中规定的任何条件和资格,则该缔约方应在所有影响服务供应的措施方面,给予另一缔约方的服务和服务提供者不低于其给予其自身同类服务的待遇,并且
这些资源可帮助实现海上石油和天然气作业脱碳,生产低碳电力和氢气,并有助于扩大和脱碳全球蓝色经济,包括海运、近海水产养殖和农业、海水淡化和制冷。据估计,到 2050 年,海上可再生能源将减少约 5.4 千兆吨 (Gt) / 天的二氧化碳排放量,占《巴黎气候协定》规定将气温升幅控制在 1.5°C 以下的全球努力的 10% ii 。如果没有气候政策,仅海上风力发电的全球气候价值(即根据气候风险和机遇调整后的财务回报价值)估计就达到 1000 亿美元,而如果有碳排放上限(即对允许的排放量进行限制),则为 1200 亿美元,如果有效实施全球碳税,则为 4500 亿美元 iii 。
目前,《阿尔忒弥斯协定》已涵盖 40 多个国家,它们同意开采和利用太空资源,以支持安全和可持续的太空探索,同时国际层面也在积极推行更广泛的法律框架。大多数大型航空航天公司和过去几年出现的数十家初创公司都将自己定位在太空资源价值链的各个环节,凸显了人们对这一领域日益增长的兴趣和机遇。目前的计划重点是将月球作为机器人和人类重新探索的目的地,同时也为探索小天体和红色星球铺平了道路,现在非常清楚的是,太空资源正越来越接近于实现未来的探索,将经济活动扩展到地球以外,并增加地球的社会效益。
2.与第 8.4 条和第 8.5 条不一致的措施应列入第 8.5 条相关栏目。在这种情况下,列入将被视为也为第 8.4 条提供了条件或资格。3.具体承诺表作为附件 8-E 和附件 8-F 附于本协定,并应构成本协定的组成部分。第 8.4 条:国民待遇 1.如果一缔约方根据本部分在其附件 8-E 和附件 8-F 中的具体承诺减让表中列出的部门中做出承诺,并且遵守其中规定的任何条件和资格,则该缔约方应在所有影响服务供应的措施方面,给予另一缔约方的服务和服务提供者不低于其给予其自身同类服务的待遇,并且
2020 年 4 月和 5 月,美国释放出推进两大太空政策目标的决心:在月球上建立永久存在以及授权私营公司开采月球资源。4 月,美国下令授权和鼓励私人开采月球资源,包括通过达成国际协议,随后又起草了双边月球探索和开采协议框架,即“阿尔忒弥斯协定”。1 5 月,美国国家航空航天局 (NASA) 发布了旨在支撑“阿尔忒弥斯协定”的原则草案(“NASA 原则”)。据报道,拟议协议的潜在合作伙伴包括加拿大、日本、阿拉伯联合酋长国和欧盟成员国。然而,特朗普政府的行动表明,无论有没有国际合作或协议,美国都将采取措施,在 2024 年重返月球。
在几何量子力学和经典力学之间的相似之处建立,我们探索了量子热力学的替代基础,该基础利用了基础状态空间的不同几何形状。 我们同时开发了微型典型和规范的集合,将连续混合状态引入量子状态的分布。 我们提出了Qudits气体的实验后果。 我们以固有的方式定义量子热和工作,包括单个对象工作,并以与经典,量子和信息理论熵相符的方式重新制定热力学熵。 我们提供了热力学的第一和第二定律和Jarzynki的波动定理。 结果比传统上可用的更透明的物理学,其中数学结构和物理直觉在经典和量子动力学上被认为是紧密对准的。,我们探索了量子热力学的替代基础,该基础利用了基础状态空间的不同几何形状。我们同时开发了微型典型和规范的集合,将连续混合状态引入量子状态的分布。我们提出了Qudits气体的实验后果。我们以固有的方式定义量子热和工作,包括单个对象工作,并以与经典,量子和信息理论熵相符的方式重新制定热力学熵。我们提供了热力学的第一和第二定律和Jarzynki的波动定理。结果比传统上可用的更透明的物理学,其中数学结构和物理直觉在经典和量子动力学上被认为是紧密对准的。