标题:人工智能在自然资源管理中的应用:非洲案例研究精选。Musonda Kapatamoyo,南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校摘要本文探讨了人工智能 (AI) 在数字化转型中的变革性作用及其对非洲社会经济发展的影响。我们研究了人工智能的高级分析、机器学习算法和预测建模功能如何重塑运营策略。案例研究阐明了人工智能在非洲的多种应用,包括采矿、野生动物保护、精准农业和水资源管理等自然资源管理。赞比亚的铜矿发现 (Mitimingi & Hill, 2024) 和布基纳法索的人工智能野生动物监测 (Vermeulen et al., 2013) 等例子说明了其推动整个非洲大陆增长、竞争力和可持续性的潜力。人工智能的背景信息及其重要性人工智能技术已成为应对采矿、野生动物保护、精准农业、森林监测、水资源管理和基于社区的自然资源管理 (CBNRM) 等挑战的战略方法。 Molossi 和 Pipan (2023) 指出,在矿产勘探中,人工智能算法分析地质和地球物理数据以识别潜在的矿藏,从而降低成本并节省时间。在水资源管理中,基于人工智能的模型评估地下水的可用性,监测水质并预测干旱和洪水等风险,从而为保护和可持续管理做出明智的决策(Umer 等人,2022 年;Gxokwe 等人,2022 年)。人工智能系统跟踪森林覆盖率、生物多样性和林业非法采伐活动的变化。在野生动物保护方面,人工智能驱动的技术监测动物活动,防止偷猎,并缓解人与野生动物的冲突。此外,人工智能应用通过数据驱动的建议优化作物生产,提高土壤肥力,并加强农业害虫管理。这些进步凸显了人工智能在各个自然资源管理领域的变革潜力。主要例子包括最近在赞比亚发现的巨大铜矿(Mitimingi & Hill,2024 年)、在布基纳法索部署人工智能无人机进行野生动物监测和反偷猎工作(Vermeulen 等人,2013 年)、精准农业技术。此外,人工智能分析还用于水资源管理战略,以预测和管理水资源的可用性和质量,同时通过 CBNRM 计划赋予当地社区权力。这些案例研究突出了人工智能在非洲的各种应用,强调了其在加强决策、保护工作和整个非洲大陆可持续自然资源管理方面的潜力。此外,人工智能在组织内部的数字化转型工作中发挥着至关重要的作用,它有助于整合数字技术来重塑运营战略和客户互动方式。人工智能的高级分析、机器学习算法和预测建模功能使组织能够做出数据驱动的决策并优化
大量的公司吸收了诸如再生农业和土壤碳固相的主题,可以增加全球范围的土壤管理实践的财务支持(Vermeulen等,2019)。土壤从历史上一直缺少可持续性和气候政策,因此,公司引起的任何关注者都将土壤健康带来的积极转变(Davies,2017年)。然而,再生农业在多大程度上可以系统地导致更少的排放量,哪些实践在增加农业土壤中的碳隔离方面仍然存在激烈的争论(Garnett等人,2017年; McGuire,2018; Ranganathan et el。,Ranganathan等,2020)。按大规模部署再生农业的政治,技术和社会可行性也尚不确定。研究还指出,一些公司正在滥用该术语以避免减少自己的排放,并稀释含义,遗漏了关键原则和习惯,例如气候正义和减少化学投入(IPES-FOOD,2022年,2022年,第25页;更改市场基金会,2024年)。如果不使用再生农业与其原始含义保持一致,那么它对生产者的价值确实可以减少,使粮食生产更加可持续性(Newton等,2020; Ewer等,2023)。
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Ilaria Greco ID 1 *,Lyelic Beaudrot 2.3,Chris Sutherland 4,Simone Tenan 5,Syone 2.3,Daniel Gorzynski 6,Ahumada 13,Rajan Amin 14,Megan Baker-Watton 1 Cremonesi 1 Cremonesi 1 Cremonesi 1 Cremonesi 1 Cremonesi 23:Adeline Fayolle 22:28,Adeline Fayolle 22:28,Davy Fonty Harry 31 22 Alys Granados 32.33,Patrick A. Jansen 34.35,Jayasilan Mohd-Azlan 11,Caspian Johnson Marcelo Magio 21:41,42,Emanuel H. Martin 43,Adriano Martinole版本28,Patrics C. Wright C. Wright C. Wright 25.50,C.
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NRS 097-2 的本节由 NRS 管理委员会编制,并经其批准供供应机构使用。 NRS 097-2 的这一部分由一个工作组准备,在出版时,该工作组由以下成员组成:Beukes J Dr(主席)Eskom RT&D Brandow F 埃库鲁莱尼市 Cooper S Cape Agulhas Municipality de Beer G Sasol Govender V Eskom Groenewald H Eskom Herselman M 茨瓦内市 Jefferies I 开普敦市 Lamour B Nelson Mandela Bay Municipality Mpholo M Mangaung Municipality Moonsamy R Eskom Nundlal V(项目负责人)NRS 项目管理局(NRS PMA)Pillay L George Municipality Raedani H 埃库鲁莱尼市 Sewchurran S Dr eThekwini Municipality van Rooyen K Eskom van der Riet R 开普敦市 Vermeulen P City Power Johannesburg (SOC) Ltd Zondi L(女士)乌姆哈拉图泽市 就此问题咨询了一个行业利益集团当工作组同意时,将 NRS 097-2 本节的内容及其意见纳入其中。行业利益小组由以下成员组成: Anderson A Trackos Bekker B Prof 斯泰伦博斯大学 Benjamin B SMA Solar Bosman A Fibon Energy Botha G Dr 西北大学 Burger I Dr Solarfuture Fourie H ABB Kossak B Fronius la Cock F Solaredge Monk L Schneider-Electric Seedat M Fronius Mushwana C CSIR Mwanza C NERSA Yeshaya A Solaredge NRS 097-2 的此部分已由 NRS 管理委员会批准,该委员会在发布时由以下成员组成: Padayachee V(主席) 南部非洲市政电力协会 (AMEU) Dlamini J 南非标准局 (SABS) Ferrier R 布法罗市都会区 Kgopa M 南非国家能源监管机构 (NERSA) Lamour B Nelson Mandela Bay 市 Mostert H 开普敦市 Naicker J NRS 项目管理局 (NRS PMA) Naidoo L Eskom Transmission Nkambule T (Ms) Eskom Distribution
Steve Rough,Bspharm,MS,Fashp,Visante,Visante,Wi Rita Shane,PharmD,Fashp,FASHP,FCSHP,Cedars- Sinai Medical Center,CA,CA,加利福尼亚州洛杉矶和UCSF Pharmacy,UCSF Pharmacy,ca san Francisco,ca John A. A. Artertead MS,Cphims,Fashp,Mayo诊所,罗切斯特,MN Philip W. Brummond,Pharmd,MS,MS,Fashp,Froedtert和威斯康星州医学院和医学院,密尔沃基,威斯康星州,威斯康星州大卫·陈,BSPharm,BSpharm,MBA,MBA,MBA,美国卫生系统药物学家 Dalton, PharmD, Wake Forest Baptist Health, Winston-Salem, NC Anna Legreid Dopp, PharmD, American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, MD Michelle M. Estevez, PharmD, DPLA, BCPS, Lee Health, Fort Myers, FL David R. Hager, PharmD, BCPS, UW Health, Madison, WI Brooke Halbach, PharmD, BCPS, UW Health,Madison,Wi Ryan Hays,PharmD,BCPS,Cedars-Sinai Medical Center,洛杉矶,Ca Scott Knoer,Pharmd,MS,MS,FASHP,美国药剂师协会,华盛顿特区Desi Kotis,Pharmd,Pharmd,Pharmd,Pharmd,fashp,Fashp,Fashp,FASHP,加利福尼亚大学,加利福尼亚州弗朗西斯科,San Francisco,Ca Francis,ca francis,ca francis,ca francis,ca france,ca,UCSF, Pharmd,MS,NC Brooks Plummer,PharmD,Ochsner Health,New Orleans,La Melissa R. Riester,Pharmd,PharmD,Brown University public Health,Providence,RI DIANA J.Schreier,Pharmd,Pharmd,Pharmd,Maba,MBA,BCPS,Mayo Clinic,Mayo Clinic,Mayo Simonson,Pharman Hearth,New New Orchne,Pharmd PlummD Siska, BSPharm, MBA, FASHP, Mayo Clinic, Rochester, MN Kelsey Waier, PharmD, University of California San Francisco, San Francisco, CA, and UCSF Health, San Francisco, CA Lee C. Vermeulen, BSPharm, MS, FCCP, FFIP, University of Kentucky, Lexington, KY, and UK HealthCare,列克星敦,肯塔基州
一种液体排斥表面,即光滑液体注入多孔表面(SLIPS),通过动态液体/液体/蒸汽接触线运动来排斥液体。[6] 所需的光滑液体必须与接触的液体介质不混溶且不会被其浸出,以避免润滑剂损失和污染。确保此类涂层的长期坚固性及其润湿性能仍然具有挑战性。[7] 因此,需要其他方法来创建具有良好液体排斥性的表面。提出了一种替代策略,即将柔性大分子刷(如 PDMS 和全氟聚醚)共价连接到光滑表面上以排斥液体。[8] 这个想法是,柔性大分子的高流动性使它们能够作为具有广泛表面张力的液体的液体状润滑层。[8c] 由于与表面的共价连接,这些分子结构不会被接触液体溶解或取代。具体而言,涂覆有PDMS刷的表面表现出优异的耐高温处理、光降解甚至刮擦性能。[8a,9] 此外,由于涂层只有几纳米厚,它们是透明的,不影响涂层表面的外观,对导热性影响也很小。PDMS刷的制备可以追溯到1970年,当时Vermeulen等人通过气相反应16小时在玻璃表面沉积了低液体粘附性的PDMS刷层。[10] 然而,从表面接枝聚合物通常基于复杂且耗时的制备程序,限制了它们在实际应用中的使用。McCarthy等人系统地研究了在表面制造PDMS刷的新策略。[11] 他们提出使用二甲基二甲氧基硅烷(DMDMS)作为单体,在硫酸作为催化剂的情况下聚合PDMS刷。 [8a] 用大量溶剂冲洗表面以去除残留的低聚物和酸,将反应溶液(包括 DMDMS、硫酸和异丙醇)干燥一段时间后,在硅(或玻璃)表面形成具有低液体粘附性的 PDMS 刷。与 McCarthy 的方法相比,我们开发了一种更简单的方法,无需催化剂即可将 PDMS 刷接枝到表面上。此外,我们还表征了 PDMS 刷在胶带剥离、超声处理、滴落滑动腐蚀、加热、紫外线降解、酸腐蚀等条件下的稳定性。McCarthy 等人仅研究了在 100°C 下加热的影响。
1.摩尔多瓦共和国议会议长于 2023 年 11 月 18 日致函威尼斯委员会,请求委员会就《情报和安全局法》草案(以下简称“SIS 法草案”,CDL-REF(2023)001)以及《反间谍和外部情报活动法》草案(以下简称“CI 法草案”,CDL-REF(2023)002)提出意见。2022 年 11 月 25 日,在得知该意见草案计划于 2023 年 3 月的全体会议上提出后,议会议长要求将该请求作为紧急请求处理,因为该地区的安全局势在过去几个月中有所恶化。2022 年 12 月 8 日,威尼斯委员会主席团根据摩尔多瓦当局提出的论点,授权准备一份紧急意见,并在 2023 年 3 月全体会议之前发布。然而,2023 年 2 月 14 日,由于紧急理由似乎不再适用于正在审议的法律草案,主席团根据报告员的意见,在议会议长的同意下决定恢复正常程序。2.Richard Barrett 先生(爱尔兰成员)、Regina Kiener 女士(瑞士成员)和 Ben Vermeulen 先生(荷兰成员)担任本意见的报告员。3.2023 年 1 月 23 日至 24 日,报告员和秘书处的 Martina Silvestri 女士与议会多数派和反对派代表、议会监督情报和安全局工作小组委员会(以下简称“小组委员会”)、情报和安全局(以下简称“SIS”)代表、律师协会、共和国总统、总检察长办公室、司法部长、国防部、监察员、国家个人数据保护中心以及民间社会和私营数字通信部门的代表举行了在线会议。委员会感谢摩尔多瓦当局出色地组织了会议,并感谢所有这些对话者的参与和提交的书面信息。2023 年 2 月 28 日,摩尔多瓦共和国议会议长提交了一份说明,其中包含有关修订后的法律草案的补充信息和解释,这些内容已在本案文中报告和考虑。威尼斯委员会没有分析对案文新提出的修改。4.5.本意见依据法律草案的英文翻译编写。翻译可能无法准确反映原文的所有要点。本意见根据报告员的评论和在线会议的结果起草。在与摩尔多瓦共和国安全和情报局局长 Musteata 先生交换意见后,威尼斯委员会在第 134 次全体会议(威尼斯,2023 年 3 月 10 日至 11 日)上通过了该意见。
I. 引言 1. 欧洲委员会平等和非歧视委员会于 2021 年 9 月 24 日致函威尼斯委员会,“请求就匈牙利议会于 2021 年 6 月 15 日颁布的 2021 年第 LXXIX 号法案是否符合国际人权标准提出意见,特别是该法案对以下法案的修订:1997 年第 XXXI 号法案、2008 年第 XLVIII 号法案、2010 年第 CLXXXV 号法案、2011 年第 CCXI 号法案和 2011 年第 CXC 号法案,特别是关于该法案对接收和传播有关性取向和性别认同以及 LGBTI 人士其他权利和自由的信息自由的影响。” 该意见的范围仅限于与上述五项法案有关的立法修正案。 2. Regina Kiener 女士、Jan Velaers 先生、Ben Vermeulen 先生和 Christian Ahlund 先生担任本意见的报告员。3. 由于健康状况,报告员无法前往布达佩斯。相反,报告员在威尼斯委员会秘书处 Sopio Japaridze 女士和 Tania Van Dijk 女士的协助下,于 2021 年 11 月 15、17 和 18 日与司法部、人力资源部、议会多数党(Fidesz 和 KDNP)和反对党(Jobbik 和 MSZP)的代表、国家媒体和信息通信管理局 (NMHH)、数据保护和信息自由管理局 (NAIH) 以及民间社会组织的代表举行了一系列在线会议。委员会感谢当局对这些会议的出色组织。 4. 本意见依据 2021 年 LXXIX 号法案“关于对恋童癖罪犯采取更严厉的行动并修改某些保护儿童的法律”(CDL-REF(2021)088)、1997 年 XXXI 号法案“关于保护儿童和监护管理”、2008 年 XLVIII 号法案“关于商业广告活动的基本要求和某些限制”、2010 年 CLXXXV 号法案“关于媒体服务和大众媒体”、2011 年 CCXI 号法案“关于保护家庭”和 2011 年 CXC 号法案“关于国家公共教育”的英文翻译编写(这些法案的相关摘录可在 CDL-REF(2021)089 中找到)。翻译可能并不总是准确反映原文的所有要点,因此提出的某些问题可能是由于翻译问题造成的。 5. 本意见是根据报告员的评论、虚拟会议的结果以及利益相关方的书面意见起草的。在匈牙利国民议会副议长 Csaba Hende 先生交换意见后,威尼斯委员会在第 129 次全体会议上通过了该意见(威尼斯和在线,2021 年 12 月 10 日至 11 日)。