乌克兰和中东的冲突凸显了人工智能日益普及,并加速融入各种系统和平台,例如无人驾驶飞行器 (UAV)、目标瞄准过程或卫星图像分析。乌克兰和中东的冲突凸显了人工智能日益普及,并加速融入各种系统和平台,例如无人驾驶飞行器 (UAV)、武器瞄准系统或卫星图像分析。本章探讨了人工智能的当前和未来应用,并重点介绍了如何确保人工智能的安全使用。
俄罗斯。它是波罗的海三个国家中最大的。它拥有286万居民,密度比欧盟平均水平低45个居民。立陶宛的大陆气候中等,寒冷的冬季和夏天。立陶宛的96公里海岸具有独特而脆弱的景观,拥有丰富的自然资源。地面保护区的份额占国家领土的17%,远低于欧盟平均水平。立陶宛的农业部门的特征是生产条件相对有利。可以预见的是,立陶宛有机农业的地区将增加一半,到2028年达到近13%。生活在农村地区的人口份额(56.2%)是欧盟最高的人口之一。大约有45%的国家用于农业,其余的是森林。
1。引言水对生活以及我们的社会和经济至关重要。然而,由于结构性管理不善,土地利用,水力学变化,污染,气候变化,对水和城市化的需求增加,欧盟的水资源继续承受着巨大压力。如欧洲气候风险评估1所述,气候变化正在加剧这些压力,并以更频繁,长期的干旱和极端降水的形式增加与水有关的风险,这威胁着欧洲的粮食安全,公共卫生,生态系统,生态系统,基础设施和经济。最近几个月,欧洲再次见证了与极端水有关的事件的重大影响,这些事件造成了悲惨的人类生命损失和数十亿欧元的损失。在2024年,在几个地中海国家经历了长时间的干旱,特别是影响意大利中部和南部西班牙西班牙,希腊,随后发生了严重的洪水,影响了中欧大部分地区和东欧,后来在意大利和西班牙也是如此。可持续的水管理,在欧盟关键的水框架指令2(WFD)和洪水指令3(FD)中所包含,是对气候变化,生物多样性损失和污染的三重行星危机的反应的核心。它在增强欧盟的韧性方面起着关键作用。通过本委员会4的法律义务的采用是在关键时刻,当时在欧盟和全球一级的水的重要性都在增加社会的各个地区。在2023年3月的联合国供水大会大多数欧盟人口参加了最新的欧洲衡量计调查5环境调查5将污染,消费和气候变化视为对水的主要威胁,并支持欧盟解决欧洲水问题的其他欧盟措施。他们还认为,几乎没有一个主要的经济部门在有效地使用水。这些问题也得到了欧盟机构和利益相关者的反映。欧洲议会呼吁制定欧盟水战略6。欧洲经济和社会委员会和地区委员会一直在呼吁达成“欧盟蓝色协议” 7。在2024 - 2029年战略议程中,欧洲理事会承诺在下一个任务中加强“整个联盟的水弹性”。私营部门和民间社会组织也越来越多地呼吁在欧盟水平上采取进一步的行动,如委员会9的最高级别的信所证明。
(1)欧洲议会和2008年6月17日理事会的指令2008/56/EC在海洋环境政策领域建立了社区行动框架(海洋战略框架指令)。请参见Eur -Lex -32008L0056 -EN -EUR -LEX(EUROPA.EU)。2在Annex I中定义了11个定性描述符,并在《海洋战略框架指令》中定义,并在2017/848/eu委员会决策中进一步指定。它们包括D1 - 生物多样性,D2 - 非土著物种(NIS),D3 - 商业鱼类和贝类,D4 - 食物网,D5 - 富营养化,D6 - 海底完整性,D7 - 水文变化 - D8 - 污染物,D9 - d9 - seafood,d10 - d10 - d11 - d11 - d11 - d11 - d11 - d11 – dywate-d11 – dywate。(3)委员会决定(EU)2017/848制定有关海水及其良好环境状况的标准和方法论标准,以及用于监视和评估的标准化方法。请参阅:EUR -LEX -32017D0848 -EN -EUR -LEX(EUROPA.EU)。(4),包括在区域海公约下建立的结构。(5)指令2008/56/EC第4条列出了欧盟海洋地区和子区域。四个欧盟海洋地区是波罗的海,东北大西洋,地中海和黑海。(6)欧洲绿色交易(Europa.eu)。
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主要发现: 监察机构对该项目没有重大异议,认为蓄水池将投入使用,处理后的废水将用于灌溉和技术目的(将处理后的废水排放到阿萨河是一种临时措施)。 韩国生态和自然资源部环境监管和控制委员会江布尔地区环境部 日期:2024 年 2 月 15 日 参与者: 部门负责人 Arsen Latypov 先生 “江布尔苏”环境官员 Venera Karim 女士 顾问的 E&S 协调员 Suren Gyurjinyan 先生 当地环境专家 Sergey Balabenko 先生 该部门的员工。讨论的关键问题: - 现有废水泻湖的废水处理不当,地表水和地下水受到污染, - 引入计算机化废水排放监测系统, - 塔拉兹市的工业设施未经授权将未经处理的工业废水排入市政污水系统,导致氮和磷含量较高, - 在整个项目实施过程中,该部门、Zhambyl Su 和项目利益相关者之间的合作/沟通。
总统乌尔苏拉·冯·德莱恩内阁 (英文翻译) 14 加比内特人员 14 执行副总统特雷莎·里贝拉内阁 — 廉洁、公正和竞争性转型 (英文翻译) 14 加比内特人员 14 听证官 (英文翻译) 14 执行副总统亨娜·维尔库宁内阁 — 科技主权、安全与民主 (英文翻译) 14 加比内特人员 14 执行副总统斯特凡·塞约内阁 — 繁荣与产业战略 (英文翻译) 15 加比内特人员 15 外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯内阁 (英文翻译) 15 加比内特人员 15 执行副总统罗克萨娜·明扎图内阁 — 人才、技能与准备 (英文翻译) 15委员会人员 15 执行副总统 Raffaele FITTO 内阁 — 凝聚力与改革 (英文翻译) 15 委员会人员 16 委员 Maroš ŠEFCOVIC 内阁 — 贸易与经济安全、机构间关系与透明度 (英文翻译) 16 委员会人员 16 听证官 (英文翻译) 16 委员 Valdis DOMBROVSKIS 内阁 — 经济与生产力、实施与简化 (英文翻译) 16 委员会人员 16 委员 Dubravka ŠUICA 内阁 — 地中海 (英文翻译) 16 委员会人员 16 委员 Olivér VÁRHELYI 内阁 — 卫生与动物福利 (英文翻译) 16 委员会人员 17 委员 Wopke HOEKSTRA 内阁 — 气候、净零排放与清洁增长 (英文翻译) 17 Pessoal do Gabinete 17 专员Andrius KUBILIUS 内阁 — 国防和航天(英文翻译) 17 Pessoal do Gabinete 17 专员内阁 Marta KOS — 扩大(英文翻译) 17 Pessoal do Gabinete 17 专员内阁 Jozef SÍKELA — 国际伙伴关系(英文翻译) 17 Pessoal do Gabinete 17 内阁Costas KADIS 专员的内阁 — 渔业和海洋(英文翻译) 18 Pessoal do Gabinete 18 Maria Luís ALBUQUERQUE 专员内阁 — 金融服务和储蓄与投资联盟(英文翻译) 18
Riitesh效应是一个整体的治疗框架,该框架整合了Riitesh Mudraa,小天堂循环和积极的肯定,以解决神经系统和情感幸福感。本文探讨了Riitesh效应的科学基础,强调了Riitesh Mudraa作为核心组成部分的实践。通过将古代印度手势(Hasta Mudras)与现代穴位化和神经生理学原理相结合,Riitesh Mudraa已被证明可以支持患有脑瘫,帕金森氏病,ADHD,焦虑和其他神经退行性疾病的人。本研究介绍了Riitesh效应的结构化应用,突出了其治疗影响,并讨论了将其确立为全球公认的互补疗法的未来研究方向。
Patrick COUVREUR-Short 简历 Carreer 1972 年:比利时鲁汶天主教大学 (UCL) 药剂师 1975 年:伦敦大学学院制药科学博士 1976-1977 年:苏黎世联邦理工学院(瑞士)博士后研究职位 1978-1983 年:伦敦大学学院副教授 1980 年:《伦敦大学学院高等研究院 自 1984 年起:巴黎南大学(法国)药学正教授 2009-2010 年:著名的“法兰西学院”教授,“创新技术 Liliane Bettencourt”主席 2010 年起:“法国大学研究所”(IUF) 高级会员 职位 - 1998-2010: 董事“物理化学、制药技术和生物制药”系(UMR CNRS 8612),一个多学科研究机构,专门从事药物输送和靶向研究(110 名研究人员)。 - 1999-2006 年:“治疗创新”博士学院院长(300 名博士生) - 2005-2010 年:负责竞争力极“MEDICEN”内的“药物发现” 研究和主要研究成果 所进行的研究旨在发现和设计新的纳米药物,用于治疗肿瘤学、神经科学和细胞内耐药感染中的严重疾病。这项研究已取得以下成果: - 发表 578 篇国际出版物,其中一些发表在著名期刊上(2 篇《Nature Nanotechnology》、2 篇《Nature Materials》、2 篇《Nature Communications》、1 篇《Nature Reviews Bioengineering》、2 篇《Science Advances》、1 篇《PNAS》、3 篇《Angewandte Chemie》、7 篇《ACS Nano》、1 篇《Cancer Research》等), - 121 篇评论文章和书籍章节, - 94 项专利, - 在国际和国家会议的 385 次全会和受邀演讲, - 撰写了 8 本书, - 以及 98 篇博士论文 Patrick COUVREUR(Google Scholar H 指数 131;引用 78,000 和 Web of Science H 指数 105;引用 53,000)是高引用研究人员之一(Web of Science)。主要研究成果: - 1977年发现纳米技术可用于细胞内药物输送(Febs Letters 1977) - 1978年发现聚烷基氰基丙烯酸酯纳米粒子,这是第一种可供人体使用的可生物降解纳米粒子(J. Pharm. Pharmacol. 1979 及美国和欧洲专利 1978) - 首次发现可使用纳米胶囊口服胰岛素(Diabetes 1988) - 发现将阿霉素负载于聚烷基氰基丙烯酸酯纳米粒子上可克服多药耐药性并进行首次临床试验(British Journal of Cancer 1997、J. Hepatol 2005) - 用于药物输送的新型功能聚合物(Macromol.1997、JCR 2006、Macromol. 2008 a 和 b 及 ACS Nano 2012a) - 纳米粒子用于递送抗体寡核苷酸和 siRNA(BBRC 1992、Pharm Res 1992;BBA 1996;BBRC 2001;JCR 2005、Nucl. Ac. Res. 2008 和 J Med Chem 2011)- 使用 PEG 涂覆的聚烷基氰基丙烯酸酯纳米粒子进行眼部和脑部输送(IOVS 2002、Europ. J Neurosci. 2002;JPET 2002;Europ. J Immunol. 2004;CMLS 2005;Bioconj. Chem. 2005 a、J. Neurochem. 2005;CMLS 2007;J. Neurosci., 2009,ACS Nano 2012a 和 ACS Nano 2012b) - 立方体 (J Phys. Chem. B Letters 2005; JACS, 2006; JACS 2007 a 和 Accounts in Chem Res, 2011)
根据法规的要求,为了加强数据收集流程,委员会于 2024 年 1 月 17 日发布了与成员国商定的《出口管制数据收集和处理指南》(透明度指南)2。这些指南允许成员国收集统计数据,以编制欧盟关于两用物项出口管制的年度报告。在此背景下,委员会于 2023 年 1 月 27 日至 2 月 28 日就如何收集出口管制数据启动了利益相关者磋商。在此背景下,委员会根据从两用物项协调小组 (DUCG) 的成员国 3 收集的意见编写了本报告。由于数据量巨大,成员国提供的 2022 年数据以合并格式呈现在本年度报告随附的工作人员工作文件中。2023 年的数据将在 2025 年第一季度作为工作人员工作文件单独发布,作为本报告的补充。