我们开发了一个框架来估计圣保罗市最近进行的分区改革的经济价值,该改革改变了城市街区层面的最大允许建筑数量。使用空间回归不连续设计,我们发现开发商在允许密度较高的街区申请了更多的多户建筑许可。我们将这些微观估计值纳入住房供需均衡模型,以估计分区变化的长期影响。改革带来的供应反应使总住房存量增加了 2.2%,导致平均价格下降 0.5%,各社区之间存在相当大的差异。降价带来的消费者福利收益很小,但一旦我们考虑到建筑环境的变化,就会增加 4 倍,受过大学教育和高收入家庭的收益会更大。然而,现有房主和房东面临的名义房价损失掩盖了所有消费者福利收益。
随着DFI和其他投资者加强了打击气候变化的努力,基于自然的投资的作用变得越来越重要。可靠的工具可以帮助评估机会并减轻与自然投资相关的风险,从而促进资金分配给提供基本气候缓解结果的项目。本指南旨在帮助用户浏览可用碳冲击测量工具的景观,了解其目的和应用。涵盖指导,筛查,尽职调查和监测阶段的个人和投资组合级别的分析,它探索了投资组合中的碳撞击和测量温室气体排放。强调中立性,该指南支持用户在工具能力之间辨别,准确评估预测,理解局限性以及比较不同工具生成的信息。
红树林是在全球热带和亚热带沿海地区的高含量或咸淡海洋环境的潮汐区中发现的重要生态系统(Romanach等,2018)。这些栖息地支持多样化的红树林物种,例如根茎,布鲁吉埃拉,索纳蒂亚,塞里奥普斯,阿维奇尼亚和木果(Hidayah et al。,2022)。红树林在储存碳延长的持续时间方面非常出色,并且被认为是世界上最高的碳密度之一(Adame等,2020)。最近的研究(Kauffman等,2018; Taillardat,2018)强调,红树林生态系统可以储存三到五倍的碳,而碳是陆地森林的三到五倍,其土壤碳池中存储了重要部分(Zakaria&Sharma,2020)。他们也被公认为是捕获大气碳储备并减轻全球温度持续升高的最有效方法之一(Amir,2018)。尽管覆盖少于1%
weights in terms of total assets Company 1 17,92% 15,93% Company 2 9,58% 9,52% Company 3 5,26% 5,14% Company 4 12,75% 11,87% Company 5 4,61% 4,16% Company 6 3,81% 3,76% Company 7 3,49% 3,18% Company 8 0,03% 3,36% Company 9 2,98% 2,64% Company 10 3,06% 2,91% Company 11 4,21% 3,67% Company 12 1,10% 1,18% Company 13 1,06% 0,92% Company 14 1,52% 1,35% Company 15 0,47% 0,49% Company 16 1,01% 0,87% Company 17 1,25% 1,10% Company 18 0,83% 0,78% Company 19 0,55% 0,49%公司20 1,10%7,35%公司21 2,28%2,15%总计79%83%
估计携带精细电流的微波零件公司(MCI)使用几种不同的电线类型(金,铜,金镀铜,银,铝和镍合金)来制造微型空气线圈。每种电线类型都提供不同的优势或缺点。例如,许多客户使用了金属丝,因为其高氧化电阻,高电导率和与电路垫键合的相对易于性。金线的主要缺点是每线性英尺的成本。铜比黄金更实惠,并提供了优质的电气和热性能,同时提供了较低的金属间生长和机械稳定性的增加。镀金铜提供了一种解决方案,该解决方案将黄金和铜的优势以比纯金更低的价格结合在一起。许多MCI的电线供应商没有通过电线类型和量规(AWG)指定最大电流。供应商担心的是变量太多(电线长度,垫子大小,债券类型等)提供可靠的最大电流。许多电线供应商为每种电线类型提供电阻和介电,并建议客户计算电流。一个供应商提供了一个非常保守的方程式,用于计算细铜线的最大电流为(电线直径)2 * 4869.48。供应商建议也可以将相同的方程式用于金线。MCI认识到,最大电流是我们许多客户设计的重要参数。MCI使用修改后的Preece方程来确定最大电流。修改后的preece方程是:i = k * d 1.5其中:i =电流[amps] d =电线直径[英寸] k = MIL-M-M-38510J提供的常数
随着由于气候变化和人类对景观的修改,世界继续变化,一些物种已受到威胁或灭绝,而另一些物种在这些新条件下蓬勃发展。土狼(Canis Latrans)自1900年代初以来就扩大了整个北美的范围,并于1970年代到达马萨诸塞州科德角。位于鳕鱼外角的鳕鱼角国家海滨是一个受保护区域,其中包含两个威胁性shore鸟物种的重要嵌套栖息地:最小的tern(胸骨antillarum)和管道plover(Charadrius Melodus)。人类的景观修饰,捕食和其他因素导致两种栖息地物种的下降和范围下降。土狼是一种机会主义的杂食动物,消耗了其环境中最容易获得的东西,包括潜在的shore鸟。然而,该生态系统中土狼捕食的毛鸟捕食程度仍然未知。为了了解土狼对受保护的海鸟的潜在影响,我们使用DNA元法编码分析了土狼饮食。这项研究的目标是(i)评估受威胁的海鸟对土狼饮食的存在和贡献,以及(ii)检查土狼饮食中的季节性和基于性别的变化。,我们在2022年秋天(景观上不存在海岸鸟)和2023年夏季(当时在景观上存在海岸鸟)并使用metabarcododing估算饮食饮食组成。我们首先将scat样品构成,以确认物种并基因分类,以识别性别和个体。我们使用样品子集的元法编码来识别shore鸟和其他脊椎动物的存在。总共我们在秋季收集了215个SCAT样本,在夏季收集了213个SCAT样本,分别确定了57个和55个独特的人(两个季节中检测到的21个人)。我们选择了从尽可能多的不同个体中选择的样品来进行元编码,从而从每个独特鉴定的土狼中提供至少一个样本。
健康饮食的特征是对四个普遍原则做出反应:营养不良的足够,饮食潜水员,大量营养素平衡和适度。随着收入的上升,全球饮食的关注已从营养不足的兴趣和缺乏多样性转变为缺乏平衡和节制。这是在五岁以下儿童的发育迟缓和浪费率下降的情况下发生的,并且在整个年龄范围内超重和肥胖率的增加。计算不健康饮食的经济成本已将营养状况作为代理,或者通过简单地增加已知的个人饮食因素的风险来估计非COM可推断疾病的影响。这两种方法都有问题。本文提出了一种新方法,利用优势
土壤有机碳(SOC)在缓解气候变化和提高土壤生产率方面起着至关重要的作用,而微生物 - 衍生碳(MDC)是持续的SOC池的主要组成部分。但是,估计MDC存储的当前公式有几个限制,从而降低了我们对全球MDC存储的估计的可靠性。通过使用全面的数据集和机器学习方法,我们解决了当前公式和拟议的独特公式的局限性。基于这些独特的公式,我们估计全局MDC贡献了约758 pg。这项研究对于预测总陆碳存储的建模工作具有直接的意义,并且对准确参数化下一代土壤 - 大气C模型具有很大的影响。
手指压力为触摸交互提供了一个新的维度,其中输入由其空间位置和正交力定义。然而,移动设备中集成力传感硬件的有限可用性和复杂性成为探索这一设计空间的障碍。本文介绍了近期移动设备中的两项功能的综合——气压传感器(压力高度计)和入口保护——以感测用户的触摸力。当用户对设备的显示屏施加力时,显示屏会向内弯曲并导致密封底盘内的气压升高。设备的内部气压计可以感测到这种压力的增加。然而,这种变化是不受控制的,需要校准模型将气压映射到触摸力。本文推导出这样的模型,并在四种商用设备(其中两种带有专用力传感器)上证明了其可行性。结果表明,该方法对小于 1 N 的力很敏感,并且可与专用力传感器相媲美。