抽象供应链是动态且复杂的系统。对于在强烈不确定性下运作的人道主义供应链特别是如此。鉴于不断鲜明的人道主义需求差距越来越大,必须更好地了解人道主义供应链系统的行为至关重要。 尽管这一领域的学术成果越来越不断提高,但缺乏经验研究,这些研究对人道主义供应链的综合观点和支持决策者提供了基于事实的证据。 基于四个广泛的案例研究和现有文献,我们开发了一个系统动力学模型,该模型以其集中式,混合和分散的环境形式反映了人道主义组织的运营现实。 该模型提供了荷利供应链的视图,并衡量了有关响应成本,交付交付时间和对当地经济的影响的操作绩效。 此外,我们研究了准备投资的影响,以提高供应链中的运营绩效,并在可用的有限资源中提供更多的人道主义援助。 最后,我们使用模型分析了主要冲击的影响,例如Covid-19大流行,以评估人道主义供应链的脆弱性。 结果表明,在非投资案例以及已经进行了准备投资的情况下,运营环境,产品和灾难特征对供应链绩效的影响很大。 供应链设置的可取性在很大程度上取决于所选的指标。鉴于不断鲜明的人道主义需求差距越来越大,必须更好地了解人道主义供应链系统的行为至关重要。尽管这一领域的学术成果越来越不断提高,但缺乏经验研究,这些研究对人道主义供应链的综合观点和支持决策者提供了基于事实的证据。基于四个广泛的案例研究和现有文献,我们开发了一个系统动力学模型,该模型以其集中式,混合和分散的环境形式反映了人道主义组织的运营现实。该模型提供了荷利供应链的视图,并衡量了有关响应成本,交付交付时间和对当地经济的影响的操作绩效。此外,我们研究了准备投资的影响,以提高供应链中的运营绩效,并在可用的有限资源中提供更多的人道主义援助。最后,我们使用模型分析了主要冲击的影响,例如Covid-19大流行,以评估人道主义供应链的脆弱性。结果表明,在非投资案例以及已经进行了准备投资的情况下,运营环境,产品和灾难特征对供应链绩效的影响很大。供应链设置的可取性在很大程度上取决于所选的指标。特别是对于低价值项目,我们发现分散的设置的供应链成本最低,而对于高价值项目,本地和国际采购之间的价格差异决定了哪种设置是最具成本效益的设置。因此,最终,这些发现强调了需要应用适当指标并确定其权衡的必要性,以全面分析人道主义供应链环境的绩效。在这种情况下,新引入的人道主义回报概念可以发挥重要作用。
在扩大资源发展的背景下以及地下空间的利用,工程灾难(例如滑坡,隧道倒塌,地震,碎片流和城市基础设施故障),导致了实质性的经济损失和伤亡。复杂的环境因素,包括弱或不稳定的地质结构,液压和大气压影响,大降雨和水位波动,流体 - 固定的耦合,地震和外部动态干扰,会显着影响强度,变形和稳定性的岩土技术材料的稳定性(Han et and。等,2024; Han等,2018)。因此,在复杂的环境中调查和理解工程灾难的演化机制和开发有效的灾难控制方法已成为工程界的关键任务。为了促进预防灾难和控制的研究进度,并促进同龄人之间的交流,我们很荣幸介绍研究主题:“在复杂环境下进行工程灾难的进化机制和控制方法。”该研究主题旨在收集最先进的研究结果,新方法,案例研究和审查文章,特别关注与灾难控制方法和失败演化机制有关的研究。该研究主题受到了广泛的关注和许多提交。该项目现已得出结论,共有29篇发表的论文涵盖了灾难分析
紧急事件跟踪(EET)工具旨在收集有关大量人口运动的信息。通过枚举者(红十字会志愿者)通过关键的线人访谈(KII)和直接观察来收集信息。每个公社的两名枚举者负责紧急监视,并向主管报告24小时内发生的任何紧急事件。验证后,紧急事件与合作伙伴共享。每个星期一,每周都会汇编和发表有关从上周星期日至周六举行的紧急事件的每周仪表板(仅发布了严重的事件)。这些仪表板可以在https://dtm.iom.int/burundi上找到。此概述提供了有关气候变化和2018年1月至2024年12月之间发生的灾难的信息。
不重新生产是下一步,例如在包括洛杉矶太平洋帕利萨德斯(Pacific Palisades)社区的邮政编码中,降低了近70%的政策(约1,600户房屋),这是正在进行的A期间最严重的命中地区。野火。尚不知道其中有多少房屋被烧毁了,但是尽管保险公司发出了几个月的警告,但某些人指控它放弃了客户的行为,但有些人批评了这些房屋。根据州监管机构的说法,许多人发现了由国家支持的“最后的保险公司”被称为公平计划的承保范围。
摘要:土壤水分是水资源管理,农业和灾难预测的关键参数。不同的方法用于估计土壤水分。因此,本文的目的是系统地回顾遥感模型和工具,用于使用不同的学者的方法及其性能来估算区域的表面土壤水分(SM)含量。对先前研究的调查强调了一些一般领域,并探索了土壤水分估计的RS方法,重点是主动传感器和被动传感器。研究还讨论了不同技术的原理,优势和局限性。但是,有些关键领域覆盖不足,需要关注。结果,本系统的审查论文通过评估其技术和方法,其性能评估级别(确定系数r),对RS SM估计模型和工具进行了广泛的比较评估,该模型可以正常执行的环境以及在该论文中进行改进SM预测的已知机器学习模型所考虑的基本参数。doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v29i1.39许可证:CC-BY-4.0开放访问政策:Jasem发表的所有文章都是开放式的,均为开放式,免费下载,复制,重新分发,重新分发,翻译,翻译和阅读。版权策略:©2025。作者保留了版权和授予Jasem首次出版的权利。只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。(2025)。J. Appl。将本文列为:Yamakili,P; Nicholaus,先生; Greyson,K。A.对遥感预测模型和用于估计区域表面土壤水分含量的工具的系统审查。SCI。 环境。 管理。 29(1)327-334日期:收到:2024年10月22日;修订:2024年11月20日;接受:2024年12月28日;发布:2025年1月31日关键字:土壤水分;遥感;模型;表现;预测土壤水分(SM)是在农业,环境科学和水文学等领域发挥作用的重要因素之一。 例如,在农业中,SM是监测农业活动,预测自然灾害并管理灌溉水供应的重要参数(Chadha等,2018;Muñoz-Carpena等,2007; Panuska等,2007; Panuska等,2015,2015年)SM与作物的出现和生长和生长,作物和生产力(CHADHA)也有着良好的关系。 有关SM内容的精确和实时信息对于各种应用程序至关重要,包括干旱监测,洪水预测,作物SCI。环境。管理。29(1)327-334日期:收到:2024年10月22日;修订:2024年11月20日;接受:2024年12月28日;发布:2025年1月31日关键字:土壤水分;遥感;模型;表现;预测土壤水分(SM)是在农业,环境科学和水文学等领域发挥作用的重要因素之一。例如,在农业中,SM是监测农业活动,预测自然灾害并管理灌溉水供应的重要参数(Chadha等,2018;Muñoz-Carpena等,2007; Panuska等,2007; Panuska等,2015,2015年)SM与作物的出现和生长和生长,作物和生产力(CHADHA)也有着良好的关系。有关SM内容的精确和实时信息对于各种应用程序至关重要,包括干旱监测,洪水预测,作物
为响应联合国大会关于认可 1982 年外空会议建议的决议(1990 年 12 月 11 日第 45/72 号决议),联合国外层空间事务处(UN-OOSA)准备了一份项目文件(A/AC.105/534),设想在发展中国家建立空间科学技术教育中心。1994 年,一个联合国小组对亚太地区六个国家进行了评估。根据评估团的报告,联合国外层空间事务处通知印度为亚洲及太平洋空间科学技术教育中心(CSSTEAP)的东道国。该中心于 1995 年 11 月 1 日在印度成立,最初由该地区 10 个成员国签署的协议。该中心由印度政府主办,印度空间部(DOS)为其牵头机构。印度国务院通过位于德拉敦的印度遥感研究所(IIRS)、位于艾哈迈达巴德的空间应用中心(SAC)和位于艾哈迈达巴德的物理研究实验室(PRL)向该中心提供了适当的设施和专业知识。
近年来,包括生态系统的方法在内的自然私人融资已经大大增加了,这是一个积极的发展。将基于生态系统的方法和弹性建设整合到私营部门融资中的机会包括利用生物多样性信用,利用碳和恢复中生态系统服务的付款,以及影响与林业,农业和可持续渔业相关的供应链。尽管如此,仍然需要建立激励措施并展示公平的用例,以投资基于生态系统的方法,以增强气候和灾难弥补。利用如此多样化的资金流是满足政府和其他利益相关者的能力建设需求的关键,并领导基于生态系统的方法的实施。
于10月17日加入我们,以筛查隐形影响; 《气候变化的残疾》的一线残疾,随后与专家Javier Robles,JD和MPA的Christine Schell进行了小组讨论,由Jennifer Senick,Ph.D。主持。他们将在气候政策,灾难准备和紧急行动方面讨论电影对NJ都会区的影响,以及城市规划和公共卫生专业如何促进这些地区的挽救生命的改善。
1Leichtweiß-液压工程和水资源,分部水文和河流管理,TechnischeUniversitätBraunschweig,Beethovenstr。51a, 38106 Braunschweig, Germany 2 Research Institute for Sustainability - Helmholtz Centre Potsdam, Berliner Straße 130, 14467 Potsdam, Germany 3 52°North Spatial Information Research GmbH, Martin-Luther-King-Weg 24, 48155 Münster, Germany 4 MaREI: The SFI Research Centre for Energy, Climate and海军陆战队Environmental Research Institute, University College Cork, Beaufort building, Ringaskiddy, P43 C573 Cork, Ireland 5 Stockholm Environment Institute, Oxford Eco Centre, Roger House, Osney Mead, OX2 0ES Oxford, United Kingdom 6 Institute for Environmental Decisions, ETH Zürich, Universitätstrasse 16, 8092 Zürich, Switzerland 7 Department of Technology, Management and Economics, Technical University of丹麦,ProdukTionStorvet B424,DK-2800,公里。Lyngby,丹麦8 Oasis Hub Ltd,39,60 Barge Walk,SE10 0,英国伦敦市9 Agenzia agenzia agenzia per la Sicurezza teritoriale e la Proteezione civile -emilia civile -emilia romagna romagna,viale silvani 6,40122 Bologna,ITALICE 10 eTignaligy,Geosce,Geosce,Geosce,Geoscen,Geoscen,Geoscen,Geoscen 37德国波茨坦11 Erftverband,Am Erftverband 6,50126德国Bergheim,12 IIASA-国际应用系统分析研究所,Schlossplatz 1,2361 Laxenburg,Outhia Oustria,奥地利13 Gecosistema Srl,Gecosistema Srl,Piazza Malatesta 21,47923 Rimini,Ital J. 8900 Zalaegerszeg,匈牙利15 Genillard&Co,Ismaninger Str。框257,8058苏黎世,瑞士框257,8058苏黎世,瑞士102,81672德国慕尼黑16号艾米利亚 - 罗马尼亚(Arpae-simc)的预防,环境和能源机构(ARPAE-SIMC),V.LE SILVANI 6,40133 BOOGNA,意大利17联邦政府的气候和气候学和气候学会行动中心1,P.O.