南亚和东南亚地区是世界领先的水稻生产国,占2021年全球水稻产量的58%[USDA,2022年]。Asian agriculture, especially rice farming, has been facing stagnant yields [Ladha et al ., 2003], declining productivity of production factors, nutrient deficiencies, or soil degradation [Tripathi and Das, 2017], depleting groundwater, labour scarcity, over-exploitation of natural resources such as water [Humphreys et al ., 2010] and higher cost of cultivation.在简而言之,农业和粮食系统的可持续性处于危险之中。稻米仍然与国家和次国粮食安全必须紧密相关。近年来,亚洲(南亚和东南亚)的稻米生产系统越来越受到气候变化的威胁,例如恶劣天气的增加,包括热浪,干旱,不可预测的降水量,盐分升高,盐分升高,海平面上升,洪水,洪水和淹没[Yan等人[Yan等,2022; Redfern等,2012]。亚洲国家同时更加底漆和脆弱,以改变经济进步的变化。在过去的二十年中,亚洲国家的城市化率更快,工资上升,饮食的多样性增加以及人口密度增加,导致生产农业面积下降[Mishra等,2022; Mottaleb和Mishra,2022年]。在亚洲国家的气候变化(增加的干旱,极端天气,洪水和热量)在粮食生产中发挥了重要作用,因此将对粮食生产,尤其是水稻生产产生深远的影响。如Furuya和Koyama [2005],Li和Wassmann [2011]和Yan等人所述。[2022],天气变化或气候变化可能导致世界大米的产量下降并产生差距,并且已经证明对农业生产和农民的社会经济状况产生负面影响。
国防部(DOD)即将在其运营中发生欢迎和逾期的基本转变。通过四个相交但同时发挥作用的力来实现这一转变。首先,国会需要真正增加资源所需的潜力。1秒,明确,全球外交政策目标。第三,积极参与国防武器创新和来自大型非传统国防承包商的生产。和第四,由政府效率部(DOGE)驱动的改革风险概况的变化,其中害怕失败被无所畏惧的创造力所取代。2立即描述和提供所有四个建议的建议超出了本文的范围,该论文的重点是提高效率和重新确定国防资源的机会。要充分了解所呈现的机会,尤其是门卫可以带来的正压力,应该牢记其他三大力量 - 金钱,全球领导力以及更多领域的球员,以支持国防技术的进步。所有这些元素都带入了不断变化的风险概况,这些风险形象带来了桌子的变化 - 无所畏惧,创新和快速改进。对国防计划,活动和支出的任何审查都始于战略和要求。或应该。使Doge的工作在识别和做出持久的积极变化方面更有效,核心职能对于检查整个联邦政府的计划,活动和资金应该是至关重要的。对于防御尤其如此。一些好。有些没有。国防对国家的生存和繁荣而言,无法犯错。它还提供了有意义的改进机会。使其简单,因此更有可能实现和可持续性,本文研究了四个大类别的防御:1)组织,2)武器系统,3)操作和4)人员。当前国防组织,计划,行动和人员政策的原因,有时甚至是法律。了解为什么事物是这样的,但是深入研究过去也可能会分散注意力。Doge必须回答的问题是,这些活动,政策和结构是否能够符合当今国家的利益。这里提出的提案重点介绍了战斗能力,计划绩效和成果,以及所提供的更改的理由。
abtract。数字市场的兴起是否主要受益于大型现有公司或促进企业家(包括少数族裔背景的企业家)的进入?本文研究了英国 - 贝雷群岛食品送货应用的增长,并提供了送货及其对当地餐馆的影响。为了研究这一点,我构建了一个新的数据集,该数据集揭示了这些应用程序交错的空间扩展,并采用了动态差异框架框架。我发现,应用程序进入的当地餐厅数量增加了(35%),并在四年内增加了12%的餐厅(12%),并且不会挤出用餐支出。这一增长是由小型和独立企业的进入驱动的,少数民族企业家从较低的入境成本中获得了不成比例的,并减少了对优质地点的依赖。这种企业家精神的民主化促进了美食产品中更大的多样性,从而增强了消费者的选择。
时间表:法院指出,制裁听证会持续了四天半;它面临着大量的文档和九项有关估值的专家报告。尽管这是一个紧迫性的重要案例,但法官指出,他从未给出过令人满意的解释,即为什么在2024年12月之前没有向法院提出任何申请,以供法院审议其决定的时间表。他再次提醒当事方阿德勒(Adler)给出的指导,法院愿意迅速裁决案件以协助公司遇到真正和紧急的财务困难的意愿不得被视为理所当然或滥用;适当进行重组计划过程的足够时间必须考虑到时间表(包括上诉的可能性)。
根据政府间气候变化(IPCC)第六次评估报告(Masson-Delmotte等,2021)的说法,全球每个地区的每个地区都已经感觉到人类引起的气候变化的影响(Eyring等人,2021a)。迫切需要更好的气候模型,以使区域预测成为可能,从而可以在缓解和适应方面进行更精确的努力(Shokri等,2022)。气候模型确实会随着每一代的变化(Bock等,2020),与观测值相比,系统偏见仍然是由于模型的水平分辨率有限,通常是数十公里(Eyring等人,2021b)。水平分辨率几公里的模型可以明确表示深度对流和其他动态效应(Hohenegger等,2020),从而减轻了许多偏见(Sherwood等,2014),但计算成本很高。即使考虑到计算能力的预期增加(Ferreira da Silva等,2024; Stevens等,2024),理想的混合ESM的层次结构,结合了机器学习(ML)方法和物理建模,还将继续被要求(Eyring等,2024B)。因此,必须利用新技术来改善和加速气候模型。量子计算机提供了替代计算范式,并且在过去几年中看到了巨大进展,请参见图1。量子硬件的大小和质量正在稳步增加,以及拟议中的量子数量的数量(Sevilla和Riedel,2020),并且一些声称已经实现了量子至上的实验(Lau等人,2022年)。在算法方面,生长 -
图2。(a,b)从ANCRE报告124(允许)中提取的电力部门中的脱碳化楔形,并考虑了每个国家 /地区最雄心勃勃的场景; “全球范围”是指16个最著名的国家。这些直方图显示了在没有任何技术进化的情况下电力部门的发射轨迹,并且(灰色)在脱碳场景框架内发射的演变;两种核心对允许不同技术的降低(例如,黄色和橙色的太阳能,蓝色的水力)之间的差异; CCS意味着碳捕获和隔离。可以在参考文献126中找到“脱碳楔”方法的进一步描述。
摘要 屋顶太阳能光伏 (RSPV) 对于特大城市实现低碳排放至关重要。然而,在同时考虑 RSPV 时空模式和城市容纳能力的供需耦合分析中存在知识缺口,而这正是解决太阳能光伏间歇性问题的关键方法。在此,我们通过将建筑物级潜力评估与建筑物相关灵活负载的动态优化联系起来,开发了一个 RSPV + 系统的聚合模型。以中国首都北京为例,我们表明北京大都市区每年的 RSPV 潜力为 15.4 TWh,所有这些都可以通过配备热能存储 (TES) 的电动汽车和空调的智能运行以环保和经济高效的方式进行容纳。此外,RSPV + 系统将减少北京 2035 年电力需求增长所需的 8.6 GW 输电容量。该分析为中国及世界其他国家特大城市RSPV可持续发展提供了重要参考。
urbain nzotcha。促进喀麦隆可持续发电的抽水水电存储:对当地机会的评估。工程科学[物理学]。deyaoundé大学,ecole nationalesupérieurepolytechnique deyaoundé,2020年。英语。nnt:。电话03117844
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