• 水稻、玉米、甘蔗、木薯、橡胶和油棕 • 水稻、玉米、甘蔗和木薯每两周监测一次 • 橡胶和油棕每年监测一次 • 光学 [Landsat 8-9 和 Sentinel 2] 和雷达 [Radarsat-2 和 Sentinel 1] 卫星遥感 • 非监督分类 (计算机) 和图像解释 (视觉) 技术 • 准确度 ≈ 80% • 用户:
致谢这项研究是印度G20环境和气候可持续性工作组(ECSWG)蓝色经济团队和知识伙伴联合国发展计划(UNDP)持续努力的结果。总统要感谢所有为生产这项研究做出贡献的ECSWG代表,通过在ECSWG会议上的讨论,2023年5月21日在孟买举行的《海洋20对话》以及参与调查问卷。印度政府,布潘德·亚达夫(Bhupender Yadav)先生的领导力和愿景为荣誉环境,森林和气候变化部长奠定了基础。印度总统任期的ECSWG团队由主席Leena Nandan女士领导。环境,森林和气候变化部(MOEFCC),Richa Sharma女士,Rajasree Ray女士和Ruchika Drall女士的官员将ECSWG的蓝色经济优先奠定了优势。M Ravichandran博士,秘书(MOES)和由T Srinivasa Kumar博士领导的地球科学部的官员,向文件提供了宝贵的意见。Purvaja Ramachandran博士(NCSCM)和Ramesh Ramachandran博士的建议进一步为这项研究做出了贡献。在UNDP的Ashish Chaturvedi博士和Sofiane Mahjoub博士的支持下,Pushp Bajaj博士和Ivica Trumbic先生对研究进行了整体概念,起草,数据汇编和分析。
您将从中得到什么?我们将共同探索下一代弹性和净零供应链所需的重大解决方案和战略。加入我们,您将:·与领先的实践者、思想领袖、学者和同行交流,重点关注解决与供应链弹性和向净零供应链过渡相关的挑战的最具影响力的趋势和创新。·分享来自各个部门的集体经验、知识和最佳实践。综合知识和观点以确定研究和创新机会。·与企业、政府和创新者的主题专家建立联系、合作并确定机会。·亲眼目睹 WMG 展示和推出创新研究以应对供应链挑战。
研究结果表明,羊毛、亚麻、桃核、甘蔗、芒草、菌丝体和软木等多种材料可以取代传统的绿色屋顶层。对治理能力框架的分析强调了政府通过实施补贴和奖励政策在刺激转型方面的作用。在采用生物基和循环绿色屋顶时,利益相关者之间的合作和知识共享有限。此外,结果显示,由于这些生物基和循环材料在绿色屋顶应用中的新颖性,存在普遍的知识差距。根据研究结果,建议政府通过支持性政策和财政激励措施积极推动向生物基和循环绿色屋顶的过渡。鼓励利益相关者之间的合作和知识交流对于加速实施生物基和循环绿色屋顶也至关重要。
抽象沙门氏菌属。猪肉供应连锁店中的控制一直是一个具有挑战性的问题,不足的控制可能会带来很大的社会和经济后果。常规风险管理和风险管理方法和模型并不能够解决由沙门氏菌属引起的潜在食品安全冲击,因为它们主要专注于评估减少沙门氏菌属的措施。风险而不是发展弹性能力(例如,适应风险突然变化的灵活性)。我们的研究是将弹性概念纳入沙门氏菌属的定量建模的第一个。在猪肉供应链中传播。这项研究的目的是在沙门氏菌属引起的不同食品安全冲击下探索猪肉供应链的弹性性能,并研究干预措施对降低这些冲击对链条弹性性能的影响的有效性。方案分析表明,所研究的弹性策略或干预措施的有效性取决于风险效果(即默认,最小,最大,最大沙门氏菌属的最大水平。污染)猪肉供应链。对于猪肉供应链具有最低和默认的风险填充,应更多地关注猪对沙门氏菌属的弹性的增加。感染。对于具有最大风险的供应链,重点应放在改善屠宰场的性能上,例如仔细的偷偷摸摸,逻辑屠杀。得出结论,提高猪肉供应链的弹性性能可以促进安全的猪肉供应。
组织应记录所有客户端虚拟专用网络 (VPN) 网关。当用户远程访问组织的系统时(例如,在家办公或旅行时),日志记录将包含有用的信息,有助于发现连接来自何处,以及用户被授予或拒绝访问的程度。它可以揭示破坏远程访问的企图,并可与其他日志数据一起编译使用。
气候硫化植物对于不可预测的世界中的农业稳定至关重要。随着气候破坏(例如干旱,洪水和极端温度波动)变得越来越普遍,目前的农田的生产力将降低。预计每个一级摄氏量的升温将分别降低小麦,大米和玉米的产量分别减少6%,3%和7%[1]。因此,在最激烈的气候情况下,在未来十年中,谷物产量可能会下降15%至35%。弹性作物将是确保未来农业稳定的重要组成部分。然而,可以忍受极端环境压力的植物,包括具有更好的水利用效率,耐热性和洪水耐药性以及耐霜冻性的植物,使用既定的方法都不容易产生。繁殖和随机诱变太慢,可能难以控制。即使是基于CRISPR-CAS9的基因编辑也可能不足以到,因为提高的弹性可能需要对植物进行动态和/或组织约束的修饰(图1)。合成生物学 - 旨在将新能力引入活生物体的先进基因工程领域,有可能快速发展气候富农作物的作物。与标准作物工程相比,其中将来自其他生物体(例如病毒,细菌或哺乳动物)的单个基因引入植物中,并在所有细胞类型中表达,合成生物学可用于以更具控制的方式表达许多基因;例如,仅在特定的叶片或根细胞中或对环境变化响应(图1)。这种精确的遗传控制允许合成生物学家将新的复杂行为设计为生物体。应用于植物时,合成生物学可用于改变农作物对环境的反应方式,同时保持其理想的特征,例如水果尺寸,营养含量或茎高度。例如,合成生物学可用于改变干燥土壤中的根生长,以增强干旱耐受性。这种改善的环境反应能力可能有助于植物适应极端天气并扭转驯化的有害基本性,这通常以牺牲环境的反应为代价来改善产量性状[2]。
PeaceRep 的乌克兰项目是一项多方合作的倡议,旨在提供乌克兰及周边地区的证据、见解、学术研究和政策分析,以支持乌克兰在俄罗斯入侵面前的主权、领土完整和民主。PeaceRep 的乌克兰项目由伦敦政治经济学院 (LSE) 牵头,并与乌克兰基辅经济学院 (KSE)、德国莱布尼茨东欧和东南欧研究所 (IOS)、奥地利人文科学研究所 (IWM) 和波兰雅盖隆大学合作。通过与 KSE 的合作,我们与乌克兰的研究人员、教育家和民间活动家密切合作,确保政策解决方案以有力的证据为基础,并经过调整以支持民主结果。这项研究得到了英国外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 资助的和平与冲突解决证据平台 (PeaceRep) 的支持。本出版物中的信息和观点均为作者的观点。本文内容不代表 FCDO 的观点。使用本文时应注明作者及和平与冲突解决证据平台。
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