a 路易斯安那州立大学地质与地球物理系,路易斯安那州巴吞鲁日,美国 b 康奈尔大学,纽约州伊萨卡,14853-6801,美国 c 南特大学,法国南特 d LESIA,巴黎天文台,PSL 大学,CNRS,巴黎大学,92195,法国默东 Cedex e 天体生物学中心 (CAB),CSIC-INTA,28850,Torrej ´ on de Ardoz,马德里,西班牙 f 委员会,政策和法律事务科,联合国维也纳办事处外层空间事务处,奥地利 g 阿联酋航天局,阿布扎比,阿联酋 h 意大利宇宙航空研究开发机构 (ASI),罗马,意大利 i 日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA),宇宙航行科学研究所 (ISAS),日本神奈川 j 安全和任务保障办公室,美国国家航空航天局总部,华盛顿特区,20546,美国 k 约克大学,加拿大多伦多 l 法国国家空间研究中心 (CNES) m 天体生物学 OU,英国米尔顿凯恩斯开放大学科学、技术、工程和数学学院 n 中国国家航天局,中国北京 o 印度空间研究组织,印度班加罗尔 p 德国航空航天中心 (DLR),航空航天医学研究所,放射生物学系,天体生物学研究组,51147,科隆,德国 q 欧洲空间局,ESA-ESTEC,荷兰诺德维克 r 俄罗斯科学院生物医学问题研究所,俄罗斯莫斯科 s 巴黎东大学和巴黎城大学,CNRS,LISA,F-94010,法国 t 东京大学地球与行星科学系,东京都文京区本乡 7-3-1,113-0033,日本 u中国空间技术研究院神舟航天生物技术集团空间微生物学系,中国北京 v 加拿大蒙特利尔麦吉尔大学自然资源科学系 w 俄罗斯科学院空间研究所行星物理系,俄罗斯莫斯科 x 美国新罕布什尔州汉诺威达特茅斯学院塞耶工程学院
协作经济 CE5P(地球、人类、伙伴关系、繁荣、和平)汇集了一系列富有洞察力的研究成果,根据研究主题的初步目标,分析了可持续性、协作和经济发展的关键方面。它探讨了对当代多种危机的应对措施,并在经济、社会、环境、信息和技术领域提供了学术解决方案。题为“一带一路”倡议对绿色创新和创新模式的影响:来自中国上市企业的实证证据(李等人)的文章探讨了中国的“一带一路”倡议 (BRI) 对企业绿色创新的影响。研究表明,“一带一路”倡议主要通过协作模式显著促进了绿色创新。研究结果强调了 BIS 在协调发展战略与环境目标方面的作用,并为政策制定者在经济增长与可持续性之间寻找微妙平衡提供了宝贵的信息。大量研究已在国家和行业层面考察了“一带一路”倡议的经济和环境影响。在国家层面,“一带一路”倡议可以促进中国与“一带一路”沿线国家的贸易和投资合作,对经济增长产生积极影响 ( Chen et al., 2019 )。由于这些国家大多自然资源丰富,因此倾向于发展资源型产业,大量消耗化石燃料导致的环境问题日益严重 ( Tian et al., 2019 )。“一带一路”倡议的生态友好型举措通过鼓励提高能源效率和减少碳排放,有助于促进参与国的生态和可持续经济增长。这有利于“一带一路”国家从高能耗、高排放的发展模式向绿色增长模式转型 ( Jiang et al., 2021 )。所有这些书目来源都支持作者的科学论点,并直接有助于增强科学知识基础,以及指导社会朝着当前的发展方向和社会平衡。题为“电动汽车行业有助于实现可持续发展目标吗?”的文章——来自中国的证据(Lu 等人)研究了环境
Francisco Garcia-Gonzalez(paco.garcia@ebd.csic.es)隶属于西班牙塞维利亚的DoñanaBiological Station(西班牙研究委员会)的生态与进化系(西班牙塞维利亚研究委员会),以及西澳大利亚西部澳大利亚西部澳大利亚西部澳大利亚澳大利亚大学生物科学学院的进化生物学中心。William J. Ripple隶属于俄勒冈州立大学森林生态系统与社会部以及美国俄勒冈州科瓦利斯的保护生物学研究所。Aurelio F. Malo隶属于全球变化生态学和进化研究小组,位于西班牙阿尔卡拉·亨纳雷斯(AlcaláDeHenares)的Deciencias de la Vida deciencias de la Vida,与伦敦帝国帝国学院的伦敦帝国伦敦帝国伦敦市,位于伯克郡伯克希尔·伯克希尔(Berkshire Berkshire Berkshire Kingdom),伦敦帝国帝国学院伦敦帝国伦敦帝国学院。
健康的决定因素。在2030年至2050年之间,预计气候变化每年将造成约25万次死亡。到2030年,对健康的直接损害成本估计在2-4亿美元之间(来源)。•医院废物=该国固体废物的1%和2.1%的
人类世表示地球系统的No -Ableogue Tra fraigory的开始,这与全新世根本不同。这一新轨迹的特征是触发地球系统功能中不可逆和难以控制的变化的风险上升。我们迫切需要一种新的全球方法来维护关键的地球系统,以更有效,全面地调节功能。全球共享框架是现有方法的最接近的例子,其目的是管理世界上集体依赖的地球上的生物物理系统。在稳定的全新世条件下得出的现在必须根据新的人类世动力学发展。 这需要从仅关注政府以外的共同资源到确保地球系统关键功能的基本转变,而与国家边界无关。 ,我们提出了一个新框架(行星共同体)与全球共享框架的不同,它不仅包括全球共享的地理区域,而且还包括调节地球上的弹性和状态,因此宜居性的关键生物物理系统。 新的行星共同体应通过地球系统治理旨在恢复和增强行星的弹性和正义来表达并创造全面的管理义务。现在必须根据新的人类世动力学发展。这需要从仅关注政府以外的共同资源到确保地球系统关键功能的基本转变,而与国家边界无关。,我们提出了一个新框架(行星共同体)与全球共享框架的不同,它不仅包括全球共享的地理区域,而且还包括调节地球上的弹性和状态,因此宜居性的关键生物物理系统。新的行星共同体应通过地球系统治理旨在恢复和增强行星的弹性和正义来表达并创造全面的管理义务。
通过我们向城市和行业提供的服务,能源革命被转化为现实。有形指标证明了转化:化石能源使用的减少和可再生能源采用的增加;批量排放的减少和局部采购能源的利用率增加;能源消耗下降和产品产量激增;对进口能源的依赖减少了,并提高了能源自给自足;废物产生的减少和能源效率的提高。这些都是我们对利益相关者,环境,自然资源和我们服务的社区带来的积极影响的明显表现。它们代表着我们在全球向能源和生态转型转变中领导的令人信服的迹象。
上下文。将外部大气的观察结果解释为限制物理和化学特性,通常是对贝叶斯检索技术进行的。由于这些方法需要许多模型计算,因此必须在模型的复杂性和运行时间之间做出妥协。实现这一折衷会导致许多物理和化学过程的简化(例如参数化温度结构)。目标。在这里,我们实施和测试顺序神经后估计(SNPE),这是一种用于系外行星的机器学习推理算法。目标是加快检索的速度,以便可以使用更昂贵的大气模型进行运行,例如那些使用辐射转移计算温度结构的模型。方法。我们使用外部科学(ARCIS)的精巧建模代码生成了100个合成观测,该代码是一种具有大气形的建模代码,具有远距离的功能,可以在不同程度的复杂性上计算模型,并在其上进行检索以测试SNPE后代的忠诚。忠诚量化了后者是否会像我们预期的那样经常包含地面真理。我们还使用Arcis的自洽功能对凉爽的棕色矮人进行了合成观察,并通过自洽模型进行了检索,以展示SNPE打开的可能性。结果。我们发现,SNPE提供了忠实的后代,因此是系外运动大气检索的可靠工具。我们已在GitHub上公开为社区公开使用代码。我们只能使用仅50 000个正向模型评估来运行合成棕色矮人光谱的自洽检索。我们发现,SNPE可以根据向前模型的计算负载,观察力的维度及其信噪比(S / N)加快〜2×和≥10倍之间的速度。
具有kagome晶格结构的材料由于其独特的电子义务而引起了强烈的关注,从而探索了新的和异国情调的量子现象。[1,2]在新发现的Kagome金属中,V 3 SB 5(a = k,rb,cs)表现出丰富的量子现象,例如非平凡的拓扑带,费米能量附近的范·霍夫(Van Hove)奇异性,高度不寻常的超导性超导性和电荷密度波(CDWS)。[3 - 9]这些发现刺激了这一领域的一波研究。我们的研究重点是CSV 3 SB 5,这是A V 3 SB 5类的特定成员,该类别对其新型电子特性引起了极大的关注。CSV 3 SB 5(空间群P 6 / mmm)的结构由剖腹层插入的V – SB层。在V – SB层中,钒阳离子由SB Octahedra协调,形成了二维Kagome晶格(图1(a))。[ 3 ] CsV 3 Sb 5 undergoes a CDW transition at T CDW ≈ 94 K, and enters into a superconducting ground state at T c ≈ 3 K. [ 4 ] Various experimental studies revealed long- range CDW order [ 10 – 12 ] and suggested that the unconven- tional CDW may be related to van Hove filling, in addition to electron–phonon coupling.此外,在该系统中已经报道了电子列表,并建议CDW高度不寻常。[13]尽管t c相对较低,但CSV 3 SB 5中的超导状态可能非常不寻常。例如,理论和运输测量表明
Cologists和保护科学家长期以来都承认,生物学数据反映了社会不平等的遗产(请参见图)。当应用大规模生物多样性数据的应用仅限于学术生物地理学和理论保护优先级时,这些差异的后果很容易忽略,但赌注已经改变。生物多样性数据比以往任何时候都更有影响力,指导实施巨大的多边承诺和全球投资,这些承诺将在未来几十年中影响自然和人民,从而使优先级以使全球无限保护管理的优先级增加一倍以创建国际生物多样性偏移市场。我们研究了两个有争议的问题,因为我们考虑了生物多样性数据的差异及其在当代生物多样性政策之后的后果:最佳可用数据真的是合适的标准吗?可以确保更多的数据和下注统计方法确保在实施数据驱动解决方案时不会牢固地根深蒂固吗?
Cologists和保护科学家长期以来都承认,生物学数据反映了社会不平等的遗产(请参见图)。当应用大规模生物多样性数据的应用仅限于学术生物地理学和理论保护优先级时,这些差异的后果很容易忽略,但赌注已经改变。生物多样性数据比以往任何时候都更有影响力,指导实施巨大的多边承诺和全球投资,这些承诺将在未来几十年中影响自然和人民,从而使优先级以使全球无限保护管理的优先级增加一倍以创建国际生物多样性偏移市场。我们研究了两个有争议的问题,因为我们考虑了生物多样性数据的差异及其在当代生物多样性政策之后的后果:最佳可用数据真的是合适的标准吗?可以确保更多的数据和下注统计方法确保在实施数据驱动解决方案时不会牢固地根深蒂固吗?