这项研究通过对菲律宾Zamboanga半岛地区选定的barangays的案例研究探讨了Barangay治理的最佳实践。该研究调查了关键的治理实践,包括透明度,公民参与,灾难风险管理和技术融合,这有助于该地区有效的地方治理。该研究专门研究了Barangay San Jose Gusu,Barangay Talisay,Barangay Dao和Barangay Poblacion,它们都表现出独特的治理方法。通过定性研究方法,包括与Barangay官员和居民的访谈,该研究确定了预算,常规社区集会,积极的灾难准备以及电子政务平台的整合如何改善服务提供服务并加强了社区参与。的发现强调了透明度和公民参与促进信任,而灾难风险管理和技术整合增强了当地的弹性和效率。研究得出的结论是,这些最佳实践为Zamboanga半岛和整个菲律宾的其他束缚提供了宝贵的见解,以加强其治理系统。通过采用这些实践,barangays可以提高治理效率,增强社区参与并为可持续发展做出贡献。这项研究强调了对地方治理的全面方法的重要性,在这种情况下,透明,参与,准备和创新共同解决了当地社区的需求。
.................................................................................................................................................... 61 图 24 DLM 估计的时间序列中每个种群的估计趋势。 ... 62 图 25. 在夏季在参考点进行的浮潜调查中,每 5 公里成年夏季钢头鳟的年峰值数量。参考点位于奥林匹克国家公园的六条河流中,X 轴的标签报告了每年重复调查的次数 n。计数包括自然和孵化场来源的成年鳟鱼(见表 5)。详情请参阅 Brenkman 和 Connolly (2008)。 ............................................................................................................. 64 图 26. 在连续浮潜调查中计数的成年夏季钢头鳟的分布和相对丰度(见表 6)。成年钢头鳟的纵向剖面以 1 公里的空间尺度绘制,以箱长表示。 ........................................................................................... 68 图 27. 估计冬季径流种群的 15 年逃逸趋势(切断后总逃逸量)。点显示估计的随时间变化的趋势和个别种群的 95% 置信区间。15 年窗口的结束时间是 x 轴上的年份。仅显示至少有 2 个观测值(数据点)位于前 5 年且有 2 个观测值位于后 5 年的 15 年窗口。请注意,海峡 JF 组中的种群要小得多(图 22)。 ........................................................................................................................................... 70 图 28. 估计的 Busby(1977-1994 年)和后 Busby(1995-2022 年)时期的冬季径流种群的逃逸趋势(切断后总逃逸量)。点显示估计的趋势和 95% 置信区间。 ........................................................................................................................... 72 图 29. 冬季径流库存的 15 年平均逃逸量估算值(截断后的总逃逸量)。各点显示截至 x 轴年份的 15 年期间各个库存的估计平均值。仅显示至少有 2 年在前 5 年、2 年在后 5 年的 15 年窗口。x 轴上的年份是 15 年期的结束年份。 ........................................................................................................................... 74 图 30. 冬季径流库存的平均逃逸量估算值(3 月 15 日截断后的总逃逸量),前期(1989-1993 年)和后期(2018-2023 年)。请注意,y 轴为 log10 刻度。 ........................................................................................................................... 75 图 31.联合管理者报告的自然(3 月捕捞期后逃逸)冬季洄游鲑鱼的捕捞死亡率。这是捕捞量/捕捞量。娱乐性钓鱼(捕获和释放)死亡率仅包含在霍河数据中。...................................................................................... 78 图 32. 有捕捞和无捕捞期间 OP 鲑鱼海峡种群增长的一年估计值。估计值来自 DLM 输出。垂直线显示平均值和 95% 置信区间。............................................................................................................. 80 图 33. 有捕捞和无捕捞期间 OP 鲑鱼海峡种群的种群增长率。估计值来自 DLM 输出。垂直线显示平均值和 95% 置信区间。............................................................................................................. 81 图 34. 联合管理者报告的自然(3 月捕捞期后)冬季洄游鲑鱼逃逸和捕捞的原始数据。 ........................................................................................................... 83 图 35. 估计的对数尺度种群增长率(亩)、估计的年收获死亡率(F)和净种群增长率(亩 + F)。对于“F”和“亩 + F”,每个点代表特定年份的估计值。所有参数均显示平均值和 95% 置信区间。 ............................................................................................................................................. 84 图 36. 1946-1960 年奎诺尔特河虹鳟鳃和定置网收获量。(摘自 Moore 1960 年)。 ............................................................................................................................................. 88估计的对数尺度种群增长率(亩)、估计的年收获死亡率(F)和净种群增长率(亩 + F)。对于“F”和“亩 + F”,每个点代表特定年份的估计值。所有参数均显示平均值和 95% 置信区间。...................................................................................................................................................... 84 图 36. 1946-1960 年奎诺尔特河虹鳟鳃和定置网收获量。(来自 Moore 1960)。...................................................................................................................................................... 88估计的对数尺度种群增长率(亩)、估计的年收获死亡率(F)和净种群增长率(亩 + F)。对于“F”和“亩 + F”,每个点代表特定年份的估计值。所有参数均显示平均值和 95% 置信区间。...................................................................................................................................................... 84 图 36. 1946-1960 年奎诺尔特河虹鳟鳃和定置网收获量。(来自 Moore 1960)。...................................................................................................................................................... 88
区域计划草案将于 2024 年底制定,届时将考虑在参与初始阶段收到的各种反馈。区域计划草案将于 2025 年初进行磋商,并将开展参与活动,以支持社区和利益相关者的广泛参与,并提供面对面和在线反馈的机会。区域计划草案制定完成后,将制定这些参与活动的细节。
• 整个行业之前尚未定义具体的“首次联系解决率”测量标准。安大略能源委员会指示所有电力分销商审查和制定这些领域的测量标准,并在 2014 年 7 月 1 日之前开始跟踪。OEB 计划在未来几年审查电力分销商提供的信息,并在未来为这些领域实施共同定义的测量标准。因此,在 OEB 提供有关共同定义的测量标准的具体指导之前,每个电力分销商可能都有不同的绩效测量标准。 • 对于 NPEI,首次联系解决率的测量标准是基于 NPEI 代表审查从客户那里接到的上一次电话。在确认来电依据时,代表会收集信息以确定当前来电是否与现有/之前记录的问题相关;如果是,则将电话联系起来,并将该电话视为非首次电话解决。此统计数据的计算方法是将代表完成的与之前或当前问题无关的请求数除以代表处理的传入和传出请求总数。 • NPEI 在 2023 年的首次联系解决率为 98.48%,与 2022 年(98.67%)相当。NPEI 将继续实施和跟踪首次联系解决率。• 计费准确性
资料来源:世界经济论坛和奥纬咨询,改编自美国国家科学、工程和医学院。《变革的力量:创新促进日益清洁的电力技术的开发和部署》。美国国家科学院出版社。2016 年
摘要中记录的研究是研究人员和投资者共同努力的结果。I thank the contributions from the MAC staff, PIRSA-SARDI, the Grains Research and Development Corporation (GRDC), the South Australian Grains Industry Trust (SAGIT), Ag Innovation & Research Eyre Peninsula (AIR EP), Buckleboo Farm Improvement Group (BFIG), the Australian Government (National Landcare Program, Rural R&D for Profit, Soil CRC, Future Drought Fund and SA Drought Hub), NSW Department of Primary Industries(NSW DPI),初级产业与区域发展系(DPIRD),阿德莱德大学,南澳大利亚大学,景观委员会,CSIRO和植物育种者。感谢SAGIT的投资和对EP农业系统摘要的印刷的持续支持。
我们也注意到某些人工智能应用的局限性,特别是人工智能检测工具。鉴于目前的技术,这些工具的准确性和可靠性水平各不相同。因此,不应依赖它们做出关键决策或对学生的表现或行为进行评估。相反,我们主张这些工具只应用于支持教育工作者并提供补充信息。我们必须确保这些工具不会取代人类教育工作者的细致理解和同理心,因为他们拥有更广泛的背景理解。这种谨慎确保我们在人与机器之间保持平衡,认识到虽然人工智能可以帮助我们,但它无法完全理解个体学习者的复杂性以及塑造学习体验的人为因素。
• 替代站点 • 讨论了在替代位置安装 PCE 系统的可能性 • 由于 NEM2 定价模型,这在经济上不可行 • 必须在生产地点使用多余的电力 • 电网购买电力的补偿率非常低 • 实际上是将电力提供给电网,但财务回报很少 • 社区太阳能法案 • 针对无法在自家屋顶安装太阳能的弱势社区 (DAC) 居民(例如租户) • 允许 DAC 居民通过地面安装系统以折扣价享受公共购买电力的优势 • 镇无法通过当前的社区太阳能计划购买这种公共电力,因为这是一个商业账户 • 镇可能不符合未来计划的资格,因为它不符合 DAC 的资格
在深切尊重Quinault,Hoh,Quileute,Makah,Lower Elwha Klallam,Jamestown S'Klallam,Gamble S'Klallam,Skokomish和Squeaxin Island Tribes,我们尊重他们在奥运会上的条约权利。,我们感谢他们慷慨地分享他们的故事和图像,以及他们对这片土地的持久管理,包括祖先和现在,这些土地丰富了它。我们认识到奥林匹克半岛对当地本地社区具有深远的意义,从而促进了超越世代的遗产。在拥抱这一遗产时,奥林匹克半岛旅游总体计划承诺要促进负责任和尊重的旅游业,尊重占领它的土著社区的土地和传统,并确保可持续的实践,以使现在和后代的利益。
角半岛野生动物保护区内有超过 400 英亩的草地栖息地。草地会轮流修剪,以提高草原鸟类繁殖栖息地的质量,并为环颈雉的狩猎提供更多机会。该地区常见的草原物种包括草原麻雀、美洲大鹨和东部草地鹨,以及受威胁和濒危的物种,如北鹞和短耳鸮。野生动物保护区内有环颈雉,因此整个狩猎季都有大量狩猎机会。小型猎物猎人可以享受追逐棉尾兔和野火鸡的乐趣。草地、灌木丛、湿地和森林栖息地的多样性为大型猎物猎人在这个野生动物保护区内追逐白尾鹿创造了许多渠道。这里有四个人工水库,为多种水禽和沼泽鸟类提供了宝贵的中途停留和繁殖栖息地,包括美国绿翅鸭、蓝翅鸭、美洲麻鳽、斑嘴鸊鷉和