摘要。最近,人机交互集成设计的系统方法正在兴起,这种观点认为系统用户不再是工程设计的附加物,而是功能设计的组成部分。本文从这个角度讨论了可靠的人机系统的设计,并考虑了以下问题:首先,我们认为,由于变化的自适应补偿,过去通过努力消除人为错误原因而逐步改进系统设计的效果较差。相反,设计应该基于对行为塑造系统约束和可接受操作边界的明确识别。其次,回顾了对自适应人机系统建模的不同方法,然后讨论了在几个抽象层次上表示系统约束的系统框架。最后,讨论了通过“生态界面设计”使约束和边界可见的含义,并提出了界面格式类型的草图。
环境和生态可持续发展的科学理由Jun Peng State环境保护管理局,北京,中华人民共和国,中国关键词:科学研究,新技术,生物技术,气候变化,长期可持续性的假设条件,能源系统的假设条件,能源系统,能源系统,可持续发展内容,可持续发展内容,能源启动2.未来的环境3.效率3. 6.生物技术7.生产力8.可持续能源系统参考书目的传记草图总结本文表明,科学和技术将在致力于可持续发展方面发挥核心作用。科学研究对于更好地了解人类活动如何影响环境至关重要。像新技术一样,科学应该继续提高资源利用效率以及开发新实践,资源和替代方案的效率。因此,越来越多地将科学理解为寻找可行发展途径的重要组成部分。满足环境与发展领域的科学研究需求只是科学可以为可持续发展提供支持的第一步。最后,本文介绍了与遥远未来的能源系统相关的技术变化。1。介绍在朝着可持续发展,科学和技术努力的过程中必须发挥核心作用。科学研究对于更好地了解人类活动如何影响环境至关重要。新技术有望解决许多当前问题,如果它们得到了适当的应用和传播。特别是生物技术,改变动物,动物中遗传密码的科学,
第一阶段栖息地调查的范围扩大到包括光滑蝾螈的栖息地适宜性指数 (HSI)。HSI 是一个数值指数,可用于表示水体支持光滑蝾螈的能力。HSI 最初是为大冠蝾螈 (Oldham 等人,2000) 开发的,这种蝾螈在北爱尔兰并不存在。然而,国家两栖动物和爬行动物记录计划 (ARC,2013) 认为它也可以用于提供与其他两栖动物物种(包括光滑蝾螈)相关的信息。HSI 是一个介于 0 和 1 之间的数值指数,接近 0 的值表示栖息地不适宜,而接近 1 的值表示栖息地最佳。使用栖息地适宜性指数 (HSI) (ARGUK,2010) 对拟议开发项目 80 米工作区内确定的水体进行了评估,以评估它们是否适合为光滑蝾螈提供陆地栖息地。
摘要 人们越来越认识到改善大脑和心理健康以及发展可持续环境的重要性。了解这些过程之间的协同相互作用有助于应对当代社会挑战并促进全球创新。在这里,我们提出了一个绿色大脑资本模型,该模型整合了大脑健康的环境驱动因素和长期可持续发展所必需的绿色技能,并讨论了跨学科方法在促进个人和集体行为变化方面的作用。我们借鉴现有文献和研究来强调大脑健康、环境因素和绿色技能之间的联系。环境因素和暴露会对大脑健康产生长期不利影响,特别是在弱势群体中。投资绿色大脑资本可以让社会为应对全球危机做好准备。绿色技能,包括创造力、生态智能和数字素养,对于促进可持续环境至关重要。接触大自然可以改善大脑和心理健康,神经城市化等跨学科领域可以为城市规划提供信息,造福公民的福祉。建立大脑资本和环境可持续性的互动需要提高后代的意识、教育和培训。全面实施绿色脑资本方法可以实现更大的社会规模,协同保护大脑健康和环境可持续性。
简介目的和意图美国鱼类和野生动物管理局 (USFWS) 华盛顿生态服务外地办事处 (WA-ES) 的战略计划(计划)旨在提供一个框架,指导我们在 2022 财年至 2026 财年的五年期间的保护行动、对我们员工的支持和发展以及与其他方面的接触。该计划将使我们能够以最大化保护效益的方式战略性地应对当前和未来的挑战。该计划将告知我们如何确定工作重点和开展工作,以及如何使用可用的资源(资金、权力、监管工具、团队专业知识、合作伙伴关系和社区关系)来实现确定的优先成果。它被设想为一份活文件,将进行自适应管理和调整以应对新的保护机遇和挑战。
法定生物多样性度量计算以前的阶段增益计划和未来阶段(这可以是总体收益计划的预计贡献,除非预计的价值自那以后发生了变化,在这种情况下应提供修订后的数字。这些价值观,以及理事会将使用(在每个阶段)评估(在每个阶段)对总体增益计划中规定的BNG目标的进度来评估(在每个阶段)的进度,并将有助于以将来的单位中的任何短缺标记任何可能发生的单位的短缺。,如果以前的阶段收益计划已经确定了这样的缺口,则可能需要提出安排以提供额外的异地单位。任何
查看多年来记录物种的NBIS统计数据表明,从1840- 1960年,观察者正式对几种物种进行了正式记录。然而,从1980年代开始,已经跟踪了该地区存在的物种的广泛记录,其原木最高为1980年(7199),然后是2000年(2584)。这并不意味着在1980年代之前,这些物种在该地区不存在,但是,此时不同的从业人员可能尚未使用正式的数据记录。在过去的十年中,记录的物种记录已大大降低,这表明该地区存在不同的生物多样性特征的存在下降。一位当地居民还保留了89只不同的鸟类的记录,这些鸟类已参观了该村,并在2022年至2023年的3公里半径内看到,该鸟类在附录A中提供了信息。
Ewa Kulińska 1 , Julia Giera 2 摘要:目的:本文旨在开发生态仓储设施中的风险管理模型。设计/方法/方法:所使用的研究方法是 ICOM 立方体和 BPMN 方法,它们提供了使用环境原则在仓库设施中实现风险管理的要素。结果:在生态仓储设施中实施风险管理模型可实现公司的可持续发展,保持所提供服务的适当质量标准并保护周围环境。实际意义:仓库管理中的生态和风险因素管理主题是物流仓库设施固有的挑战。这两个方面的结合对于仓库管理的可持续发展非常重要。提出的仓库管理风险管理模型可以减少中断的发生并保护自然环境。原创性/价值:在生态仓储设施中开发的风险管理模型可以实施具有可持续发展的风险管理程序,这是现代世界的一个重要方面。受检实体实施该模型不仅可以减少风险因素的发生,还可以保护自然环境。这两个元素的结合展现了物流公司风险管理的新方面。关键词:生态学、仓库管理、ICOM 立方体、BPMN 方法。JEL 分类:G32、Q01、Q57。论文类型:研究。致谢:本研究由 NCN 研究项目资助,编号为 UMO-2012/05 / B / HS4 / 04139。
摘要 当今全球经济呈现出以沿海地区为中心的跳跃式经济网络,依托海洋成为许多国家和地区十分重要的经济发展路径。为协调解决海南岛经济发展与海洋生态环境保护之间的矛盾,本研究基于物元可拓评价模型,对考虑自由贸易港建设的海南岛海洋生态进行研究。本研究利用可拓集理论的优势,在一定程度上刻画了评估对象转变的中间状态和动态趋势,提高海洋生态承载力的评估精度。研究结果表明:2016—2018年海南岛海洋生态承载力比较稳定,处于转变等级N 3 ,表明海南岛海洋生态处于中等承载、亚健康状态。注重保护海洋生态,发展现代服务业,发展高新技术产业,可以有效提高海南岛生态承载力。
此外,遵守第四个碳预算应能实现绿色增长能源转型法规定的 2015 年排放量与 1990 年相比减少 40% 的目标。值得注意的是,该战略碳预算所预见的减排率比 2015 年通过的战略预算所设定的减排率更高。事实上,2015 年第一和第三预算之间的预期减幅接近 20%(从 4.42 亿吨二氧化碳当量减至 3.58 亿吨二氧化碳当量),而第二和第四个碳预算之间的预期减幅接近 30%(见下表)。这强调了所有部门为履行承诺并在 2050 年前实现碳中和而需要做出的额外努力。