增强纯政策框架可以加强促进印度农村农业产出所需的基础。政策框架需要改进以支持纯粹的采用。本报告建议建立具有最终用户代表的纯工作组,通过自下而上的方法绘制需求,引入质量标准以及建立综合的纯政策。建议在农村和城市地区刺激需求,宣传运动,试点示威以及利益相关者外展计划。还建议纯行业需要采用全球/维拉索尔的质量标准**,并新引入Gogla的消费者保护代码,以确保质量并遵循最佳实践。跨部门和连续创新的合作努力是在印度建立可持续和可扩展的纯生态系统的关键。
本地图上使用的名称和呈现的材料并不代表联合国秘书处或联合国开发计划署对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位,或对其边界或边界的划分表达任何意见。
6 National Heavy Vehicle Regulatory (NHVR) and ARTSA Institute (ARTSA-i) 2020, Performance Based Standards – Australia's PBS fleet 2020 Edition, Brisbane, accessed September 2022 7 Data资料来源:国家重型车辆调节器8 NHVR和Artsa-I,2020年,基于性能的标准 - 澳大利亚的PBS Fleet 2020版。9工业物流学院2017年2017年,基于绩效 10国家运输委员会,2017年,评估PBS计划的有效性。讨论文件2017年8月,墨尔本。11 scheme.pdf> 11 nsw,nsw,n sw,2020年,车辆注册数据,2020年。新南威尔士州。
洛雷托是一个对比的地方。位于亚马逊丛林的西部侧面,到目前为止,它是秘鲁最大的状态,而且在人口密度最低的情况下。首都是伊基托斯市,坐落在亚马逊河的西岸,周围是Nanay和Itaya支流。它更接近巴西和哥伦比亚边界,而不是其最近的秘鲁邻国圣马丁和Ucayali的首都。iquitos只能通过飞机或河船进入,这使其成为世界上缺乏道路通道的城市之一。尽管拥有重要的自然资源捐赠,但多年来吸引了许多游客和冒险家,但洛雷托仍然是秘鲁最贫穷的州之一,并且拥有该国最糟糕的社会,健康和儿童营养不良指标。
摘要:在本研究中,我们计算了墨西哥各市镇的生产能力(即经济复杂性指数或 ECI)及其开展经济活动所需的生产能力(即经济活动的 ECI)。我们这样做是为了确定主要市镇经济指标(如财富水平、经济增长率和工资)的差异是否与生产能力的差异有关。具体而言,我们的结果表明:i)各市镇在生产能力方面存在相当大的差异;ii)市镇的经济复杂性水平与其财富水平和经济增长率呈正相关;iii)经济活动的复杂性与在市镇工作的人的平均工资呈正相关。此外,通过发现复杂(非复杂)市镇中的大多数新公司通常倾向于从事更复杂/更高附加值(不太复杂/低附加值)的经济活动,我们为进化经济地理学的文献提供了关于市镇内生产能力逐渐积累的支持证据。根据这些文献,经济通常就是这样发展的,即通过逐渐积累生产能力,变得更加多样化,并能够从事更复杂的经济活动,从而使经济增长并变得更加富裕。关键词:经济复杂性、生产能力、经济增长 JEL 代码:O10、O47、O54
抽象软件工程是一种高度协作且具有社会互动的活动。在Covid-19期间,软件团队必定以分布式的方式工作,并且就业条件的过夜迅速变化对开发人员的生产力和福祉产生了显着负面影响。流行后,大多数团队尚未回到大流行前的工作方式,而是宁愿使用更多的虚拟工具而不是彼此见面。个人在远程工作时的福祉受到情感稳定的影响。员工之间的情绪稳定性低可能会恶化身体,社会和心理压力。许多软件公司已经认识到个人福祉对组织成功的重要性。尽管其与员工生产力和绩效的重要性和关系非常重要,但其在混合团队协作中的准确身份仍然具有挑战性。在这项研究中,我们的目标是使用人工智能(AI)和机器学习(ML)工具来研究和分析混合敏捷软件开发团队的福祉。我们将专注于检查他们的口头交流(语音),非语言提示(情感,头部运动和凝视模式)和文字交流。该分析将以Perma+4框架为指导,该框架包括积极的情绪,参与,关系,意义,成就,身体健康,心态,环境和经济安全。目标是通过连续的反馈机制将研究结果纳入团队,以提高团队的幸福和生产力。
增长并促进可持续发展。2030 年可持续发展议程和可持续发展目标,特别是目标 17,确定了国际贸易和贸易政策可促进发展中国家更全面、更有利地融入全球商品贸易的若干行动。1995 年,发展中国家在全球商品贸易中的份额为 27.7%;到 2018 年,这一比例已升至 44.6%。然而,许多发展中国家,如最不发达国家、小岛屿发展中国家和依赖商品的发展中国家,是全球商品贸易的边缘参与者,或以未取得预期成果的方式参与。1995 年,最不发达国家在全球商品贸易中的份额为 0.5%;2018 年为 1%。加强发展中国家融入国际贸易体系取决于许多因素;其中最重要的是出口生产能力和影响进出口的市场准入条件。本说明探讨了发展中国家在这些领域面临的挑战。
牧场,农业运营,户外娱乐场所和本地植物园艺业务都需要俄勒冈州提供的可靠数据。•要求的支持将利用30年的研究,志愿者的努力和公民科学
Codex 的工作原理是用户提供一些提示。然后,它会根据这些提示以及某些用户控制的参数来预测它认为用户接下来想要什么。简单地说,它可以被认为是一个涡轮增压自动完成功能。原则上,它与 GPT-3 相同,但是该模型是在代码示例上进行训练的。这里发布了两个模型:“davinci”和“cushman”。后者被设计为 davinci 的关系,但速度更快,但以牺牲预测准确性为代价。在这个演示中,我坚持使用 davinci,因为速度不是问题,但有趣的是,OpenAI 正在考虑现实世界应用中的性能/速度权衡,其中低延迟是必须的。
Barry,K。E.,Mommer,L.,Van Ruijven,J.,Wirth,C.,Wright,A.J.,Bai,Y.,Connolly,J.,De Deyn,G.B.,G.B.,De Kroon,H.,Isbell,F.,Milcu,Milcu,A.(2018)。互补性的未来:从结论中解开原因。生态与进化的趋势,34,167 - 180。https://doi.org/ 10.1016/j.tree.2018.10.013 Barkaoui,K.,Roumet,C。,&Volaire,C。,&Volaire,F。(2016)。平均根特性以外的根特征多样性决定了本地和培养的地中海草混合物中的干旱韧性。农业,生态系统和环境,231,122 - 132。https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.06.06.06.06.035 Bristiel,P.M.,Gillepsie,Gillepsie,L.A.,Violle,C。和Volaire,F。(2017)。在多年生草dactylis glomerata中关闭了生长的鲁棒性 - 胁迫耐受性贸易的实验评估。功能生态学,32,1944 - 1958。https://doi.org/10。1111/1365-2435.13112 Cong,W.,Dupont,Y。L.,Søegaard,K。,&Eriksen,J. (2020)。 在强化管理的多物种草原中优化授粉媒介的产量和花卉资源。 农业,生态系统与环境,302,107062。https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107062 Cong,W.-F.,Suter,M.,M.,Lüscher,A。 (2018)。 种类之间的植物与草皮之间的相互作用有助于草地混合物的产量和杂草抑制。 农业,生态系统与环境,268,154 - 161。https://doi.org/10.1016/j.agee.2018。 09.019 Connolly,C.,Sebastià,M.-T.,Kirwan,L.,Finn,J.1111/1365-2435.13112 Cong,W.,Dupont,Y。L.,Søegaard,K。,&Eriksen,J.(2020)。在强化管理的多物种草原中优化授粉媒介的产量和花卉资源。农业,生态系统与环境,302,107062。https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107062 Cong,W.-F.,Suter,M.,M.,Lüscher,A。(2018)。种类之间的植物与草皮之间的相互作用有助于草地混合物的产量和杂草抑制。农业,生态系统与环境,268,154 - 161。https://doi.org/10.1016/j.agee.2018。09.019 Connolly,C.,Sebastià,M.-T.,Kirwan,L.,Finn,J.A.,Llurba,R.,Suter,M.,Collins,R.P.,Porqueddu,C.,Helgad Ottir,´A.,Baadshaug,O.H.,Bélanger,G.,G.,Black,A.,Brophy,A. B. E.,…Lüscher,A。(2018)。在强化管理的草原中,植物分歧大大增加了杂草的抑制作用:大陆规模的实验。应用生态学杂志,55,852 - 862。https://doi.org/10.1111/ 1365-2664.12991 Craven,D.,Isbell,F.,Manning,P.,Connolly,P.,Connolly,J. Beierkuhnlein,C.,de Luca,E.,Griffin,J.N.,Hautier,Y.,Hector,A.,Jentsch,A.植物分歧对草地生产力的影响对养分富集和干旱都是可靠的。皇家学会的哲学交易,B:生物科学,371,20150277。https://doi.org/10.1098/rstb。2015.0277 Cummins,S.,Finn,J.A.,Richards,K。G.,Lanigan,G.J.,Grange,G.,Brophy,C.,Cardenas,L.M.,Misselbrook,T.H.,Reynolds,C.K。,&Krol,D。J. (2021)。 多物种混合物对n 2 O的n 2 O排放的有益影响。 的科学A.,Richards,K。G.,Lanigan,G.J.,Grange,G.,Brophy,C.,Cardenas,L.M.,Misselbrook,T.H.,Reynolds,C.K。,&Krol,D。J.(2021)。多物种混合物对n 2 O的n 2 O排放的有益影响。