2004 年 12 月 26 日,印度尼西亚班达亚齐遭遇了人类历史上最严重的自然灾害之一。由于灾害性质极端,政府提供了大量资金和支持,规模之大前所未有。根据 RAN(亚齐 - 尼亚斯恢复)数据库 (http://www.rand.brr.go.id/RAND/),截至 2008 年 1 月 10 日,共有 490 个机构承诺提供 38 亿美元 (USD)。在这笔巨额支持中,有各种类型的地球观测数据(即正射影像、卫星场景以及成立一个小组 — 空间信息和测绘中心 (SIM-Centre) 来管理这些数据)。收集最新的地理信息并为规划援助计划奠定基础,对于有效利用紧急援助资金以及随后的基础设施重建(道路、港口、桥梁等)至关重要(BlomInfo,2006 年)。
勒克瑙,2024 年 10 月 24 日:Sunsure Energy 是印度领先企业向绿色能源转型的首选可再生能源解决方案提供商,该公司已在北方邦启用了第六个开放式太阳能发电厂。新投入使用的太阳能发电厂位于班达的奥加西,容量为 49 MWp。到目前为止,Sunsure 一年内已在该州启用了超过 100 MWp 的开放式太阳能容量。该项目还使该公司在该州投入使用的太阳能开放式项目总数达到 160 MWp。此外,该公司在该州还有 270 MWp 的太阳能发电厂处于不同建设和开发阶段。这一成就进一步巩固了 Sunsure Energy 作为北方邦领先太阳能供应商的地位,现有的开放式太阳能发电厂已在阿格拉、班达、马霍巴、占西和乌纳奥运营。
摘要。红树林通过吸收和存储碳的能力来维持环境平衡至关重要。这项研究旨在分析红树林生态系统中的碳存储,包括地上生物量,地下生物量,枯木生物量和有机土壤材料。这项研究中使用的采样方法是选择三个观测站的目的抽样。这项研究的结果表明,库塔·拉贾(Kuta raja)分区的红树林的生物量banda aceh banda aceh是117.9吨/ha,这是最高的价值,与47.2吨/公顷的根相比,其根为2.2吨/公顷,在2.2吨/公顷中,作为碳植物的一部分。研究地点的碳库存最高,在红树林树中为55.43吨/公顷,其次是22.17吨/公顷的红树林根,枯木为1.04吨/公顷,有机土壤材料为2.7吨/公顷。红树林生态系统的总碳库存为81.37吨/公顷。
摘要。从2015年至2022年(8年)成功地进行了1/24º分辨率3维区域循环的1/24º分辨率的模拟,涵盖了ElNiño2015年的Enso年和LaNiña2022在Banda Sea(NBS)的LaNiña2022。海面温度/高度的模型和数据比较很好地再现了观察到的卫星数据集,相关系数高于0.9。表明,NBS中的平均循环是由西部布鲁(Western Buru)和曼帕海峡(Manipa Strait)的两种流入液,导致蜿蜒的向东平均循环,累积在东NBS中的温度较高的水,与Buru以南的高电流方差相关,并沿着Manipa海峡沿线。海洋学参数的季节性变化在研究区域占主导地位。例如,在东南(西北)季风期间,海水温度最低(最高),盐度最大(最小)。此外,年间的时间尺度ENSO和IOD显着调节了海水温度和盐度变化,尤其是在热跃层层(110 m)。与2015年的ElNiño有关,较冷和盐水较高,与较高的IOD相关,与LaNiña2022年期间的温暖和更新鲜的水相比,iod较温暖和更新鲜的水。
乡村旅游在促进经济发展、保护文化遗产和推广可持续实践方面发挥着重要作用。它为当地居民创造了就业机会,既直接在旅游部门,也间接在支持行业。在农村社区营销旅游业需要采取战略方针,突出该地区的独特之处,促进可持续实践,吸引潜在游客。对营销工具和技术的深入了解对于营销的使用至关重要(Wijijayanti 等人,2020 年)。这项研究深入了解了人工智能 (AI) 目前在中西部农村社区旅游组织的营销工作中所起的作用。它提供了行业如何利用人工智能协助企业的策略。关键词:人工智能;人工智能;乡村旅游;营销
Pharma Innovation Journal 2023; 12(6):2412-2420 ISSN(E):2277-7695 ISSN(P):2349-8242 NAAS评级:5.23 TPI 2023; 12(6): 2412-2420 © 2023 TPI www.thepharmajournal.com Received: 06-04-2023 Accepted: 07-05-2023 Bindushree C Research Associate, Department of Agricultural Microbiology, Natural farming project zone-6, UAS Bangalore, Karnataka, India Lakshmipathi RN Project invigilator, Department of Agricultural微生物学,自然农业项目-6,UAS BANGALORE,印度卡纳塔克邦,Nagaraju MC MC研究助理,农业昆虫学系自然农业养殖项目-6,UAS Bangalore,UAS BANGALORE,UAS BANGALORE,印度Siddu M研究副研究副研究副研究副研究副研究副研究副研究副研究副研究副研究副研究副研究,Inding us-6,UAS Bangalore,Karnatak banda banda,karnatak banda banda band,印度卡纳塔克邦UAS班加罗尔自然农业项目-6自然农业项目
3 网站 https://buat.edu.in/ 4 电子邮箱 vc.buat@gmail.com、registrar.buat@gmail.com 5 电话号码 05192 232305、05192 232312 6 认可 班达农业科技大学 (BUAT) 成立于 2010 年 3 月 2 日,隶属于北方邦 (KRISHI) EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM)(修订)1958 年公报 - Adhiniyam 2010 并根据政府命令 No. 301(2)/LXXIX-V-1110(Ka) 27-2009 进行通知。 7 副校长 Narendra Pratap Singh 教授 8 注册主任 Surendra Kumar Singh 博士 9 第一上诉官 (RTI)
致谢:本报告受益于以下人员和机构的贡献和反馈,以及其他愿意保持匿名的人:非洲Greenco,InèsBakhtaoui(SEI)(SEI),Obbie Banda(Obbie Banda(African Trade Insurance Agency),Roberto Berardo(SCATEC),Charles Donovan(Charles Donovan),欧洲欧洲统治,Ludovic durelel(ludovic) Hatakeyama(法官商学院),Diala Hawila(国际可再生能源机构),Harald Hirschhofer(TCX Fund),MaximilianJönsson(瑞典国际发展合作局),Joseph Kalowekamo,Energy Malawi of Malawi),David Lone School Corporation,M.Kapya)多边投资担保机构(MIGA),Reuben K. Munungwe(Copperbelt Energy Corporation),挪威驻马普托大使馆,Judith Raphael(Get Fit/Multiconult),Lars Tejlgaard Jensen(Frontier Energy)和Mayuko Yamaguchi(法官商学院)。任何错误和遗漏都是作者自己的。
e,频段G基本上是非分散性的,而与双共振过程有关的峰具有其频率和强度(与频带G相关),取决于激光能量。在二阶频谱中,主线为:2450 cm-1,2705 cm-1(g'),2945 cm-1(d+g),3176 cm-1(2g)和3244 cm-1(2d')。g频段也起源于双共振过程,但归因于二阶扩散,这涉及与两个声子的相互作用(Antunes,2006; Malard,2009)。例外,只有NV和GOG样品显示出更为明显的峰值至约3250 cm-1,指的是2D频段'。