努力方向示例 OAA 的期望最终状态管理 JCTD、RIF 和 RRTO 项目倡导快速能力开发战区演示POST 会议出席研讨会DTIC CCMD 阅览室美国和国际技术会议向总部员工通报新兴技术为领导和员工提供 SME 告知需求生成主席并运行太平洋 S&T 委员会CWP 项目战区安全合作流程以 A&P 为中心的演习实验与盟友一起实施 S&TPOST 会议分享优先事项为总部创新和实验提供 SME
1. 贸工部长颜金勇今天出席了 2024 年首届印度-太平洋经济繁荣框架 (IPEF) 部长级会议。在虚拟会议上,IPEF 部长 1 对完成法律审查并公布 2023 年 11 月实质性达成的三项协议表示欢迎,即:(a)《清洁经济协议》;(b)《公平经济协议》;和 (c)《IPEF 协议》。这些文本可在 www.ipef.gov.sg 上公开查阅。IPEF 合作伙伴现在将开展各自的国内程序,为签署这些协议做准备。首届清洁经济投资者论坛和下一次部长级会议 2. 根据《清洁经济协议》,IPEF 合作伙伴同意建立一个年度投资者论坛,汇集该地区的顶级投资者、慈善机构、金融机构、创新型公司和企业家,并动员对可持续基础设施、气候技术和可再生能源项目的投资。该论坛还将研究如何营造有利的商业环境,以扩大该地区的清洁技术和基础设施投资。更多信息请访问:www.IPEFinvestorforum.org。 3. 新加坡将于 2024 年 6 月 5 日至 6 日主办首届论坛,并将于 2024 年 6 月 6 日主办下一次面对面的 IPEF 部长级会议。 合作工作计划 4. 《清洁经济协议》包括一种机制,供 IPEF 合作伙伴就合作工作计划 (CWP) 达成一致,以推进该协议的目标。IPEF 合作伙伴已采取措施推进 2023 年 5 月宣布的第一个 CWP——区域氢能计划。这包括建立与信息交换和最佳实践分享相关的工作流,涉及国际机构在氢及其载体碳强度方面制定的方法、标准和认证,以及跨境试点和示范项目。
在收到有关封锁期间分发纸质问卷困难的反馈后,我们在 2020/21 年第二轮 CWP 中引入了在线版调查,以提高回复率。在过去的两年中,在线调查在两轮调查中都得到了使用,并分发给了样本中的所有人员。此外,我们进行了一项试验,向部署地点发送额外的调查,以提高回复率,因为观察到并反馈了从部署地点收集回复的困难。除了发送给主要样本中已确定的部署人员的调查问卷外,我们还将未命名的调查问卷发送到部署地点进行分发。然后,我们定期向这些地点的指定联系人发送提醒,以鼓励分发在线链接,从而进一步提高回复率。
应对复杂环境中的区域挑战 超过 200 个机构管理着复杂的供水系统网络,以满足社区和环境的需求,跨部门协作和基础设施整合对于解决我们最紧迫的可持续性和恢复力问题至关重要。 2019 年,洛杉矶县首席可持续发展办公室完成了 OurCounty 可持续发展计划,作为全县可持续发展的路线图。鉴于其管辖范围涵盖整个洛杉矶县的地理范围,洛杉矶县公共工程部(公共工程部)领导并协调了综合供水恢复力计划的制定。在众多现有的地方和区域规划工作的基础上,洛杉矶县水资源计划 (CWP) 制定了针对该地区的具体可行目标和战略。
1.目的。本通函提供了美国陆军工程兵团 (USACE) 计划和项目管理政策和实践,以确保根据《2023 年能源和水资源开发及相关机构拨款法案》(《2023 年综合拨款法案》D 部分(根据公法 (PL) 117-328 第1 条)和行政部门政策执行 2023 财政年度 (FY) 土木工程计划 (CWP)。本文件提供指导,不应被视为关于 PL 117-328 中任何特定项目的官方法律意见。2.适用性。本通函适用于所有具有土木工程责任的 USACE 部门,并适用于所有 USACE 土木工程活动。3.分发声明。已批准公开发布;分发不受限制。本文件发布于 https://www.publications.usace.army.mil/USACE- Publications/Engineer-Circulars/ 4.参考文献:
1.目的。本通函提供了美国陆军工程兵团 (USACE) 计划和项目管理政策和实践,以确保 2023 财政年度 (FY) 土木工程计划 (CWP) 的执行符合《2023 年能源和水资源开发及相关机构拨款法案》(2023 年综合拨款法案 D 部分(根据公法 (PL) 117-328 第 1 节))和行政部门政策。本文件提供指导,不应被视为关于 PL 117-328 中任何特定项目的官方法律意见。2. 适用性。本通函适用于所有负有土木工程责任的 USACE 部门,并适用于所有 USACE 土木工程活动。3. 分发声明。经批准公开发布;分发不受限制。本文件发布于 https://www.publications.usace.army.mil/USACE- Publications/Engineer-Circulars/ 4 参考:
4.5.1.2 TBS 指示器配置要求.............................................................. 51 4.5.1.2.1 TBS 指示器放置位置:在跑道中心线延长线上。 51 4.5.1.2.2 HMI 同步 ...................................................................................... 51 4.5.1.2.3 CWP 之间的一致性 ...................................................................... 51 4.5.1.2.4 TBS 指示器显示选择的自定义 ...................................................... 52 4.5.1.2.5 指示器含义的清晰度 ...................................................................... 52 4.5.1.2.6 显示 TBS 指示器的标准 ............................................................. 52 4.5.1.2.7 飞机与指示器的关联 ...................................................................... 52 4.5.1.2.8 隐藏视觉分离功能 ............................................................................. 54 4.5.2 飞机序列表 ............................................................................................. 54 4.5.3 混合模式运行(到达时插入间隙) ............................................................. 56 4.5.4 HMI 上的模式转换显示 ............................................................................. 57 4.5.5 警报HMI ................................................................................................................ 58 4.5.6 操作控制和监控面板 ................................................................................ 59 4.6 使用 TBS 支持工具的工作方法 .............................................................................. 59 4.6.1 排序操作 ...
R&S®VCS-4G 基于 IP 的语音通信系统 一览 R&S®VCS-4G 专为民用 ATC 和防空 (AD) 部署而设计。它支持空中交通管制员和飞行员之间进行全功能无线电通信,必要时包括特定的无线电遥控操作。对于地对地通信,它还提供全方位的 ATC 功能,并与传统模拟和数字 VCS 以及其他相关空中交通管理 (ATM) 系统(如语音记录器)进行广泛的互通。还支持其他语音服务,如对讲机、电话和 IP PABX。这种完全基于 IP 的通信系统的主要优势之一是其高度可扩展性。它允许使用相同的技术和设备类型进行从单个管制员工作岗位 (CWP) 到全尺寸区域管制中心 (ACC) 的系统部署。此外,该系统旨在提供完全冗余,包括分布在各个站点以实现地理冗余。
R&S®VCS-4G 基于 IP 的语音通信系统 一览 R&S®VCS-4G 专为民用 ATC 和防空 (AD) 部署而设计。它支持空中交通管制员和飞行员之间的全功能无线电通信,包括必要时的特定无线电遥控操作。对于地对地通信,它还提供全方位的 ATC 功能,并与传统模拟和数字 VCS 以及其他相关空中交通管理 (ATM) 系统(如语音记录器)进行广泛的互通。还支持其他语音服务,例如对讲机、电话和 IP PABX。这种完全基于 IP 的通信系统的主要优势之一是其非常高的可扩展性。它允许使用相同技术和设备类型的系统部署,从单个控制器工作位置 (CWP) 到全尺寸区域控制中心 (ACC)。此外,该系统旨在提供完全冗余,包括在不同站点进行分布式部署以实现地理冗余。
背景与动机本地根和块茎食品作物(RTC)表现出广泛的农业生态适应性,对边际环境,混合农业系统的灵活性,在大多数作物无法获得的情况下产生合理产量的能力,因此适用于资源贫乏农民的生产。此外,它们提供高水平的碳水化合物和养分的能力使RTC生产成为改善食品和营养安全的基础,尤其是在小型家庭水平上。尽管产生RTC有许多感知的好处,但这些农作物仍然是侧衬和被遗忘的,即未充分利用。过去,尽管RTC在撒哈拉以南非洲的重要性很重要,但研究的关注主要集中在小麦,大米和玉米等谷物作物上。此外,RTC的生产和贸易也被忽略了其他现金作物,例如茶,咖啡,棉花和可可。RTC的忽视还导致了不一定适合生产高产的传统陆地和生产技术的长期使用。也对各个RTC对水的研究表征进行了不成比例的关注。例如,对马铃薯和木薯进行了广泛的研究,并在红薯上进行了一些工作。但是,有关塔罗,坦尼亚和山药用水的信息仍然很少。文献中针对某些RTC报告的用水量范围很大,而塔罗(Taro)出现了高作物用水。知识差距是从五个RTC的文献综述中确定的(AIM 1;参见第4.3.7和5.3.7节。第6章)。项目的目的是该项目的总体目标是测量和建模所选RTC的用水量,产量和营养含量,而目前存在的信息很少或相互矛盾的信息。第2章和第3章),然后通过现场工作(AIM 2;参见第4章和第5章的重点是(i)橙色肉红薯(Ofsp; Clientrar 199062.1),以及(ii)陆地,Eddoe Type Taro Landrace,称为Dumbe Dumbe。一个作物模拟模型进行了部分校准,并用于对每种作物的蒸散作物(ET)和产量(Y)进行建模(AIM 3;参见然后以国家规模运行该模型,以估算Y和ET,从该模型中,将作物水生产率(CWP)计算为y/et。CWP和营养含量的乘积提供了另一种称为营养水生产率(NWP)的有用度量。图显示了Y,CWP,NWP,农作物周期和作物衰竭风险的空间变异性,以改善有关这两个RTC的现有知识(AIM 5;参见模型模拟还用于开发两种农作物的土地适用性图(AIM 4;参见第8章)并得出特定地点的作物系数。后者被用作水文模型的输入,以评估作物产量对下游水利用率的影响(AIM 6;第7章)。最终项目报告代表AIM 7,这是上述信息的综合,以帮助促进SP和Taro的可持续生产。土著根和块茎食品作物的概述需要使边际农业系统多样化,并使用更少的水生产更多的农作物和营养产量。和YAM(Dioscorea spp。)。一个值得注意的策略是种植具有经济潜力并具有耐旱和营养浓度的农作物。rtcs也称为“干旱保险”作物,已成为在气候变异性和变化下解决食物和营养不安全的合理选择。RTC生产地下食物,包括红薯(ipomoea batatas),木薯(manihot esculenta),塔罗(Colocasia esculenta),tannia(xanthosoma spp。)他们广泛的农业生态适应性,尤其是在边际环境和混合农业系统中,使它们成为解决贫困农村家庭营养不良的核心。
