在全球人口不断增长和气候变化的情况下,在维持可持续的农业实践的同时,保持较高的农作物产量一直是一个不断的挑战。Precision农学是一种现代农业方法,已成为解决这一挑战的解决方案。该抽象探讨了精确农学及其最大化作物产量的技术的概念,同时最大程度地减少了资源浪费。精确的农学以数据驱动的决策,利用技术,数据分析和高级管理策略为中心,以改变传统的农业实践。它始于全面的土壤分析,以了解土壤成分,养分水平和其他影响农作物生长的因素。地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)随后被用来创建详细的现场图,帮助农民根据特定地点的条件做出精确的决策。精确农学的关键组成部分之一是可变率应用(VRA)。通过根据土壤分析,产量图和作物健康监测的数据来调整诸如肥料和农药等投入的施用率,农民可以优化资源利用率。这种有针对性的方法不仅可以最大化收益率,还可以降低环境影响并降低生产成本。除了资源管理外,精确的农学还强调了有效的种植实践,包括最佳的种植深度,种子间距和作物选择。疾病和害虫管理策略都纳入了综合害虫管理(IPM),以最大程度地减少农药使用并保护作物健康。 简介疾病和害虫管理策略都纳入了综合害虫管理(IPM),以最大程度地减少农药使用并保护作物健康。简介灌溉是精确农学的另一个关键方面。通过使用有关土壤水分,天气预报和植物需求的实时数据,农民可以微调灌溉实践,减少水浪费,同时确保作物健康。Precision农学的未来有望有望更大的进步,包括人工智能和机器学习的整合,提高了数据分析和决策建议的速度和准确性。可持续实践有望发挥重要作用,这为农业的生态友好和资源有效的未来做出了重要作用。总而言之,Precision农学是解决全球粮食生产,气候韧性和资源效率的全球需求的强大工具。通过采用数据驱动的决策和采用高级技术,精密农学为农业提供了更可持续和生产力的未来。关键字:GIS,GPS,Precision农业,精确农学,作物产量优化,数据驱动的决策,土壤分析,可变费率应用,有效的种植习惯,疾病和有害生物管理,灌溉优化,灌溉优化引用:Wasay A,Ahmed Z,Abid Z,Abid Au,Sarwar A和Sarwar A和Ali A,20224。通过精确的农艺技术优化作物产量。趋势生物技术植物科学2(1):25-35。 https://doi.org/10.62460/tbps/2024.014 1。
在国家边界中引入侵入性害虫已成为作物生产的主要关注点。因此,国家植物保护组织是加强其监测策略的挑战,这些策略受到检查设备的重量和规模以及中断物种的税收 - 原子扩展的阻碍。此外,由于缺乏适当的植物保护措施,研究人员很难按时解决一些阻碍农民生产力和盈利能力的害虫。Farmers对合成农药和生物防治剂的依赖导致了重大的经济和环境影响。DNA条形码是一项新型技术,具有改善综合害虫管理制造的潜力,该技术取决于正确识别害虫和有益生物的能力。这是由于某些自然特征(例如物候学或农药易感性)通过IPM策略来避免有害生物的植物。具体而言,有效地应用了脱氧核糖核酸(DNA)序列信息,以鉴定某些微生物。这项技术,即DNA条形码,允许使用简短的标准化基因序列鉴定昆虫物种。DNA条形码基本上是基于可重复且可访问的技术,该技术允许物种歧视的机械化或自动化。这项技术桥接了分类生物安全差距,并符合国际植物保护公约的诊断标准,以进行昆虫识别。因此,本综述将DNA条形码作为虫害鉴定的技术及其潜在的作物保护应用。
• 2000 年代后半期,尤其是在全球经济危机之后,采用或修改 FDI 审查机制的趋势加速,并在 2020-2021 年 COVID-19 大流行之后达到顶峰,这两次大流行都加剧了人们对敏感行业潜在外国收购的担忧。• 在过去五年中,“国家安全”概念的范围和覆盖范围得到扩大,导致几个新的经济子行业被视为战略性行业。各国政府还开始对新形式的关键知识和战略技术进行审查,包括涉及获取敏感个人信息或能够影响公众舆论的经济活动。• 国家安全投资审查包括多种非常多样化的方法,但欧盟各司法管辖区正在努力加强监管协调并实现更高程度的协调。• 在投资审查机制的使用范围不断扩大的背景下,采取平衡的政策制定方法比以往任何时候都更为重要,这样才能提高国家解决基本安全问题的能力,同时又不削弱其促进外商直接投资的努力,从而实现可持续发展。• 通过审查不同的模式和监管选择,本投资政策管理报告强调了一些政策实践,这些实践有助于提高审查制度的可预测性、透明度和行政效率,明确适用于投资者的程序规则,并为执行当局提供决策指导。
AWPB 年度工作计划和预算 BGF 蓝色补助基金 BIF 蓝色投资基金 CPUE 单位捕捞努力量 CQBS 基于顾问质量的遴选 CQS 顾问资质遴选 DBE 蓝色经济部 DBS 塞舌尔开发银行 DOE 环境部 E&S 环境与社会 ESIA 环境与社会影响评估 ESMP 环境与社会管理计划 ESS 环境与社会专家 GEF 全球环境基金 GoS 塞舌尔政府 ICCP 实施联合管理委员会 IPM 临时项目经理 M&E 监测与评估 MACCE 农业、气候变化和环境部 MES 监测、评估和沟通专家 METT 管理成效跟踪工具 MFNPT 财政、国家计划和贸易部 MSP 海洋空间规划 Ngo 非政府组织 PAD 项目评估文件 PDO 项目发展目标 PIU 项目实施单位 POR 职权范围 POU 采购监督单位 PSB 公共服务局 RFP 完整提案请求 SBS 塞舌尔渔业和渔业局标准 SEA 性剥削和性虐待 SeyCCAT 塞舌尔保护与气候适应信托 SFA 塞舌尔渔业管理局 SH 性骚扰 SMP 可持续利用管理计划 SWIOFish3 第三西南印度洋渔业治理与共享增长
高生产率,低干预措施的快速FPOT从就绪模式2和单通路双链扫描提高了生产率。打印多达50,000页(单声道)和20,000页(颜色),而无需更改供应4。最多1,830张纸(3 x可选的500张盒式盒式盒式纸带)的纸张容量意味着更少的时间补充纸。25ppm 3和60 IPM双链扫描速度的打印速度使其成为广泛行业的理想短跑运动员:从医疗保健到教育。无热的打印技术考虑了效率,EM-C800RDWF提供了低功耗1。通过切换到无热的印刷技术(在墨水弹出过程中不使用热量),您可以节省能量,时间并减少干预1。低运行成本高墨水含量降低了经常订购和更换耗材的需求4,有助于提供可预测的打印成本和竞争性的TCO。较低的服务和干预成本使其成为企业的可靠和有吸引力的选择。低功耗可节省急需的节省1。Epson Solutions Suite 为具有工作流和安全性,车队管理和远程服务的业务而构建的解决方案已为您提供服务。 EPSON远程服务,Epson Print Admin(EPA)的简便远程诊断,以帮助您的印刷安全要求,所有功能都提高了其他功能。为具有工作流和安全性,车队管理和远程服务的业务而构建的解决方案已为您提供服务。EPSON远程服务,Epson Print Admin(EPA)的简便远程诊断,以帮助您的印刷安全要求,所有功能都提高了其他功能。
摘要:在自主停车场景中,准确的近场环境感知对于平稳操作至关重要。停车线的检测与富有理解的车道检测不同,由于缺乏方向,位置和色彩,图案和背景表面的各种外观的空间一致性而提出了独特的挑战。因此,依赖锚和偏移的车道检测的最新模型并非直接适用。本文介绍了BevFastline,这是一种新颖的端到端线条标记鸟类眼视图(BEV)空间中的架构,该空间是为360◦多相机感知应用而设计的。bevfastline将我们的单发线检测方法与先进的反视角映射(IPM)技术集成在一起,尤其是我们的快速分裂技术,以在各种空间上下文中有效地检测线条标记。此方法适用于3级自动化车辆中的实时硬件。BEVFastline准确地将停车线定位在BEV空间中,最高为10厘米。我们的方法,包括更快的快速SPLAT和单杆检测,超过LSS及其准确性,达到80.1%的精度,90%的召回率,几乎使基于BEV的分段和多线线模型的性能翻了一番。这种简化的解决方案在复杂的,动态的停车环境中非常有效,在自我车辆周围10米以内的高精度定位。
Marchi 等人(2016)酸奶美国 HCE USDA 有机 + Carbon Trust + Van Loo 等人(2015)咖啡美国 HCE USDA 有机 + 雨林 + 公平贸易 + 碳足迹 NS Van Loo 等人(2014)鸡肉比利时 HCE EU 有机 + 比利时有机 + EU AW + CF - 20% + CF - 30% + 散养声明 + Caputo 等人(2013a)西红柿美国 HCE USDA 有机 + Nkm + CO 2 排放 + Michaud 等人(2013)玫瑰法国 RCE FFFP + 碳足迹 + Schmit 等人(2013)葡萄酒美国 HCE 疏枝 + 去叶 + STLR + Sörqvist 等人(2013)咖啡瑞典 SPLE ef + Disdier & Marette (2012)虾法国 SPLE EF + Xu 等(2012)海鲜中国 CV 生态标签 + 绿色标签 + Aprile 等(2012)橄榄油意大利 HCE PDO + PGI + 有机农业 + Olesen 等(2010)鲑鱼挪威 RCE Freedom Food + 有机 + Tranter 等(2009)胡萝卜 5 EU CV CG + 有机 + 鸡肉 5 EU CV CG + 有机 + Bougherara & Combris (2009)橙汁法国 BDM ATCEP + Scarpa 等(2008)胡萝卜意大利 HCE 有机 + BD + IPM + Lusk 等(2007)猪肉美国 HCE EC + AWB + 无抗生素 +
首字母缩略词 定义 AB 议会法案 AFDC 替代燃料数据中心 ATB 年度技术基准 BAU 照常营业 BEV 电池电动汽车 C/SUV 紧凑型跨界运动型多用途车 CAGR 复合平均增长率 CARB 加州空气资源委员会 CEC 加州能源委员会 CPUC 加州公用事业委员会 DC 直流电 DCFC 直流快速充电 DER 分布式能源 DOE 美国能源部 EIA 美国能源信息署 ELR 经济负荷范围 EMFAC 排放因子 EPA 美国环境保护署 EPRI 电力研究所 EV 电动汽车 EVI-X 电动汽车基础设施分析套件 EVSE 电动汽车供应设备 FERC 美国联邦能源管理委员会 FR 联邦公报 FUSE 灵活充电以统一电网和交通 大规模电动汽车部门 GHG 温室气体 GPS 全球定位系统 GTFS 通用交通馈线规范 GVWR 车辆总重量等级 GWh 千兆瓦时 HD TRUCS 重型技术资源用例场景 HDV 重型车辆HEVI-LOAD 中型和重型电动汽车基础设施 – 负载运营和部署 HHD8 8a 和 8b 级卡车(GVWR > 33,000 磅)Hz 赫兹 IOU 投资者拥有的公用事业 IPM 综合规划模型 IRA 通货膨胀削减法案 kV 千伏 kW 千瓦 kWh 千瓦时
全球抽象的植物生产系统正在努力满足人类的各种需求,同时还面临着诸如气候变化和生物多样性丧失之类的挑战。这加上从使用常规农药到更可持续的植物保护解决方案的理想过渡,导致了要开发,应用,应用和集成到所有类型的植物生产系统中的低风险植物保护产品(PPP)的紧急且日益增加的需求。尽管最终用户和消费者的需求量很高,以及在欧盟一级取代常规农药的共同政治目标,但与合成农业化学药物相比,欧洲市场上的低风险PPP数量仍然很少。在这篇综述中,我们总结了有关政策,技术和行政问题的知识,这些问题阻碍了将新的低风险PPP带入欧洲市场的过程。我们概述了使用当前在欧盟农业,园艺和林业领域中可用的低风险PPP的挑战。我们描述了作用方式的变化以及与不同应用技术相关的局限性,并提供了瑞典植物生产部门的问题和解决方案的具体检查,与非洲农业的例子相比,与全球观点相比。最后,我们得出的结论是,需要采用跨部门的多动态方法,并提供有关如何解决与效率,应用和经济学相关的剩余知识差距在综合有害生物管理(IPM)中使用的效率,应用和经济学,以改善欧洲未来粮食安全的植物保护方案。
来自美国华盛顿特区乔治华盛顿大学医学院儿童国家医院神经科学研究中心 (NTC、WDG);伦敦大学学院 NIHR BRC 大奥蒙德街儿童健康研究所 (JHC),ERN-EpiCARE 成员;伦敦 NHS 信托大奥蒙德街儿童医院 (JHC);英国萨里郡灵菲尔德青年癫痫中心 (JHC);儿科临床癫痫病学 (AA) 系、睡眠障碍和功能神经病学,ERN-EpiCARE 成员;法国里昂临终关怀院 HFME (AA);巴塞罗那圣胡安德迪奥斯儿童医院癫痫研究组 (AA),ERN EpiCARE 成员,西班牙;澳大利亚墨尔本大学癫痫研究中心 (SFB);菲尼克斯儿童医院巴罗神经病学研究所儿科神经病学分部 (JFK);亚利桑那州菲尼克斯市下丘脑错构瘤希望基金会(IPM、EW、LS);巴西圣保罗癫痫诊所癫痫手术项目(AC);纽约州纽约市哥伦比亚大学医学中心流行病学系(DKH);马里兰州罗克维尔 RTI 国际(BLK);马萨诸塞州波士顿哈佛医学院贝斯以色列女执事医疗中心神经内科系(CBS);德国弗莱堡大学医学中心医学院癫痫中心(AS-B.)。