总的来说,认证计划的目标是增加市场访问并为参与公司带来保费。可以说,这可能会激励可持续性实践的边际改善。但是,由于其自愿和私人性质,这些认证计划不能确保透明的治理,尽职调查过程以及整个供应链的监视系统。它们包括无法防止地面格的弱标准,商品驱动的森林砍伐,森林退化或其他自然生态系统的转换。他们的实施不受监管,违规行为被忽略。认证公司继续从事不利的社会和环境影响。自愿森林风险认证计划不是阻止全球森林砍伐危机的解决方案。
摘要。术中脑移位是一种众所周知的现象,它描述了由于重力和脑脊液的丧失而在其他现象中描述了脑组织的非刚性变形。这对手术结果具有负面影响,这通常是基于不考虑大脑转移的术前计划。我们提出了一种新型的大脑意识到的增强现实方法,将术前3D数据与通过手术显微镜观察的变形大脑表面相结合。我们将非刚性登记作为形状结构化问题提出。术前3D线状可变形模型被注册到皮质容器的Single 2D图像上,该模型自动分割。此3D/2D登记驱动肿瘤等潜在的大脑结构,并弥补了亚皮质区域的大脑转移。我们评估了由6名材料组成的模拟和真实数据的方法。它实现了良好的定量和定性结果,使其适合神经外科指导。
动态光学镜头镜片是透射自适应光学器件,旨在轻松整合到任何光学系统中以校正光学畸变。这些镜头的设计使用10、16或25mm透明的光圈,以覆盖常见的学生尺寸和M32 x 0.75安装线,可以通过使用线程适配器来适应常见的客观螺纹类型。它们可以使用波前传感器或自动软件校正系统进行封闭环控制,以进行像差校正。动态光学变形镜头也可以与低功率激光器一起用于梁的塑形,例如将高斯光束塑造为椭圆形或方形束轮廓或立方相。这些镜片是光学相干断层扫描(OCT),共聚焦显微镜,2光子显微镜和明亮场显微镜的畸变校正的理想选择,以提高图像质量。
动态光学镜头镜片是透射自适应光学器件,旨在轻松整合到任何光学系统中以校正光学畸变。这些镜头的设计使用10、16或25mm透明的光圈,以覆盖常见的学生尺寸和M32 x 0.75安装线,可以通过使用线程适配器来适应常见的客观螺纹类型。它们可以使用波前传感器或自动软件校正系统进行封闭环控制,以进行像差校正。动态光学变形镜头也可以与低功率激光器一起用于梁的塑形,例如将高斯光束塑造为椭圆形或方形束轮廓或立方相。这些镜片是光学相干断层扫描(OCT),共聚焦显微镜,2光子显微镜和明亮场显微镜的畸变校正的理想选择,以提高图像质量。
金属变形是材料科学领域最热门的研究课题之一,通过特定的变形过程控制金属材料可使其表现出预期的使用性能和设计配置。金属材料及其构件的应用在过去人类社会与文明的发展中发挥了极其重要的作用,在未来社会文明的可持续发展中仍发挥着不可替代的作用。在传统材料及其变形方法的基础上进行优化,或开发新型金属材料和变形工艺,对社会发展至关重要。因此,本期《金属变形过程:基础与应用》专刊的内容不仅关注传统的金属结构材料,还关注一些新型金属材料(如高温合金、高熵合金等),以及上述材料变形行为的理论与应用研究。
由安全或商业利益推动的贸易政策越来越多地通过试图诱使外国生产者绿色生产过程的贸易措施得到补充。一个突出的例子是欧盟森林砍伐调节(EUDR)。这种单方面的措施不太可能有效,并且在极限下可能只是无效。在本文中,我们利用EUDR经验为寻求使用贸易政策来谈判共同定义的方法以实现非贸易目标的国家提供了理由。我们考虑在贸易协定的框架内以及通过独立的,特定于发行的开放多边协议(OPA)的范围。我们认为OPA可能会为合作提供较高的基础。各国是否决定利用贸易或发展机构多边机构在促进有关支持当地社区同时鼓励贸易的环境政策的谈判方面起着重要作用,并协助各州实施由此产生的协议。
气候变化既是森林砍伐和森林退化的原因,也是结果。它触发的极端事件,例如火灾,干旱和洪水,会影响森林。反过来,森林损失对气候有害,因为森林在提供清洁空气,调节水周期,捕获二氧化碳,防止生物多样性丧失和土壤侵蚀方面发挥了重要作用。欧盟在森林砍伐土地上生产的商品的消费
图1:用于耦合皮质表面重建的表面。将MRI脑图像,皮层色带分割图和中期表面的签名距离图组合在一起,Surfnet学习了三个不同的形态变形,以同时优化初始的中间表面,以与目标表面中的中置和中置型中的中置型置于跨度的中间和中间的偏移型模型(并置于中等范围)的模型(DDM),并置于中等范围。表面S G和WM表面S W分别具有另外两个DDM。采用循环约束,以与非阴性皮质厚度的实施结合使用变形轨迹,以确保生物学上的合理性。
为了评估欧盟减灾战略的影响并为政策调整提供参考,持续和协调的监测至关重要。各项工作应将国家和跨部门评估与区域案例研究相结合,并纳入当地利益相关者的意见。非政府组织和当地社区(包括小农合作社)有能力提供实地监测并充当监督者。Trase(旨在提高森林砍伐和农产品贸易透明度)等举措可以提供有关欧盟采购模式和生态系统风险的见解,而支持计划(如欧洲团队无森林砍伐价值链倡议)应引导协调,以确保一致性和有效性。
与韩国的车辆(以下称杀手)发生碰撞已成为这些动物的重大危害。先前的一项研究估计,每年大约有60,000辆鹿在韩国道路上死亡(4)。另一项研究表明,从2004年到2019年,韩国的甘旺省的道路杀伤事故数量最多,水鹿构成最大的比例(5)。Roadkill不仅是环境问题,而且是公共卫生问题。定期记录此类事件的欧洲国家的数据表明,与鹿相关的事故中有2-5%通常导致人类伤害。在欧洲大陆,据估计,由于与蹄子的野生动植物发生碰撞,大约有300人丧生,每年30,000人受伤(6)。此外,随着野生动物尸体分解,它们为tick传播的细菌病原体创造了理想的繁殖地,吸引了威胁附近人群的疾病媒介(7)。此外,鹿道路杀手也有巨大的财务成本。在美国,国家公路交通安全管理局报告说,1996年俄亥俄州立大学造成的鹿车祸损失超过5200万美元(8)。更多的研究估计,这一成本每年高达11亿美元(9),平均汽车维修费用从密歇根州的648美元到宾夕法尼亚州的1,000–2,000美元不等(10,11)。