两年后,BSCA 帮助将暴力犯罪率降至近 50 年来的最低水平。美国的凶杀案率正在以有史以来最快的速度下降。凶杀案的下降趋势始于 2022 年,此前拜登总统颁布了美国救援计划;拜登-哈里斯政府在执法、预防犯罪和干预战略方面进行了其他投资;拜登-哈里斯政府利用行政权力帮助防止枪支落入危险分子之手。在具有历史意义的 BSCA 通过和实施后,以及随着拜登-哈里斯政府开始实施这项具有历史意义的法律,下降速度进一步加快。同比比较显示,2023 年的凶杀案率降幅是近年来最大的——下降了 13%。这一拯救生命的进步在 2024 年继续。联邦调查局 (FBI) 的最新季度数据显示,与 2023 年相比,2024 年第一季度的凶杀案下降了 26%。本报告总结了实施 BSCA 的进展以及拜登-哈里斯政府将继续采取的减少枪支犯罪和拯救生命的行动。为了确保有效实施,2023 年 3 月,拜登总统发布了一项行政命令,指示联邦机构最大限度地发挥 BSCA 的好处。2023 年 9 月,他成立了有史以来第一个白宫枪支暴力预防办公室,由哈里斯副总统监督,以进一步加快 BSCA 的实施。枪支暴力仍然是一场公共卫生危机,但拜登总统和哈里斯副总统已经表明他们知道什么是有效的:投资执法部门以帮助解决暴力犯罪并追究责任人的责任,投资犯罪预防和干预战略,并阻止枪支非法流入我们的社区。BSCA 为社区提供了执行这一战略、减少枪支暴力和拯救生命的新工具。
sids4会议方事件气候 - 危机 - 文化遗产:因气候变化威胁的遗产数字化的新技术第四届小岛发展中国家国际会议(SIDS4)举办了一个圆桌讨论,标题为“气候危机文化遗产:受气候变化威胁的遗产数字化的新技术”举办了圆桌讨论。这项活动旨在解决面对气候变化的迫切需求,以保护文化遗产。到目前为止,文化遗产并不是关于气候变化影响的讨论的重要组成部分。但是,文化遗产与身份,家谱和人类尊严直接相关。将其保存在全球气候变化讨论中的议程上至关重要。有形和无形遗产的数字文献是一种保护危险的文化遗产的一种手段,这些文化遗产免受气候变化的影响,例如海平面上升,极端天气事件,时间和时间至关重要。面板扬声器和陈述的关键点:1。詹妮弗·摩根(Jennifer Morgan) - 德国政府国际气候政策的国务卿兼特别代表。- 强调将气候变化政策与文化遗产保存整合的紧迫性。2。3。她强调了图瓦卢的数字双胞胎项目,这是德国联邦外交部,德国考古研究所和联合国气候流动性中心之间的合作,旨在使用先进的数字技术记录和保存文化遗产。AnnetteKühlem博士 - 德国考古研究所考古学家。- 提供了该主题的简介,概述了德国考古研究所关于大洋洲文化遗产保护的项目以及数字文献技术的重要性和可能性。关键因素是成本和时间效率。Maina Talia博士 - 内政部,气候变化和环境部长,图瓦卢。- 突出了图瓦卢在气候危机中的前线位置。强调了存在的威胁和迫切需要文化遗产保护,他强调了与德国考古学研究所在图瓦卢的文化保护工作中合作的崛起国家倡议的作用。图瓦卢(Tuvalu)的数字化为增强其遗产的欣赏的机会
环境DNA(EDNA)元法编码的进步彻底改变了我们评估生物多样性的能力,尤其是对于隐性或研究较少的生物,例如真菌,细菌和微依脊椎动物。尽管具有成本效益,但由于处理和分析EDNA样品所需的大量时间和资源,对抽样站点的空间选择仍然是一个关键的挑战。这项研究引入了生物多样性数字双胞胎原型,旨在优化EDNA采样位置的选择和优先级。利用可用的EDNA数据并集成用户定义的标准,该数字双胞胎在选择未来的采样站点时有助于明智的决策。通过开发相关的数据格式工具,我们还促进了DNA元编码数据的可访问性和实用性,以进行更广泛的保护工作。该原型将根据未来样本的估计互补性提供直观的界面来提供多个最终用户,从研究人员和监视计划到商业企业。该原型提供了可扩展的生物多样性采样方法。最终,该工具旨在通过有效的EDNA采样来完善我们对全球生物多样性模式的理解,并支持针对性的保护策略。
这项无党派民主参与行动计划是由北卡罗来纳州希科利的莱诺-莱恩大学为 2024 年大选制定的。这项行动计划的目的是增加 2024 年大选的无党派民主参与和学生选民登记、教育和投票率。我们的计划列出了我们的目标和策略,以实现校园社区参与度的新水平。该计划的大部分内容将在我们位于北卡罗来纳州希科利的校园内亲自实施,以及通过电子邮件和/或社交媒体的数字平台实施,以覆盖更多学生。虽然我们的计划始于我们的学生参与团队,但我们已经扩大了委员会,包括大学领导、教师、剧院和咨询人员。我们的团队还将由学生领袖组成,以帮助鼓励这种参与。莱诺-莱恩大学 2024 年大选的目标是:
处理风险管理的项目经理通常面临着确定影响该项目的各种风险来源的相对重要性的困难任务。此优先级对于直接管理努力至关重要,以确保更高的项目能力。风险矩阵是由各个部门的学者和从业者广泛认可的工具,可以根据其发生的可能性和对项目目标的影响进行评估和对风险进行排名。但是,现有文献强调了使用风险矩阵的几个局限性。响应其使用的弱点,本文提出了一种优先考虑项目风险的新方法。Monte Carlo Simulation(MCS)用于使用模拟软件MCSimulrisk对风险进行定量优先级。与项目活动的定义一起,该模拟通过对其对成本和持续时间的影响和影响进行建模,包括确定的风险。使用这种新颖的方法,可以对每种风险的影响进行定量评估,这是通过对项目持续时间及其总成本的影响来衡量的。这允许根据其对项目持续时间的影响来区分关键风险,如果将成本视为优先目标,则可能会有所不同。这项提案对项目经理来说很有趣,因为他们一方面将了解每个风险对其项目持续时间和成本目标的绝对影响,另一方面,他们能够区分每个风险对持续时间目标和成本目标的影响。
MPP 的工作始于小分子药物,在 2022 年开展了一项关于扩大生物治疗药物可及性的可行性研究后,其职责范围扩大到生物制剂。此外,鉴于其具有突破性的潜在影响,自 2021 年以来,长效技术和旨在延长药物使用时间的配方将被视为优先事项,同时还将考虑任何相关的新型医疗技术,MPP 的干预措施可能会对公共卫生产生积极影响。
国会在第 117 届国会上通过了《芯片和科学法案》,使美国走上了继续保持创新领导地位的道路,从那时起,TFAI 一直呼吁为这些关键项目提供全额资金。为了保持全球创新领先地位,美国必须拥有一个由联邦政府资助的研究机构,该机构对推动人工智能和其他关键技术重点领域进步的基础研究进行有竞争力的投资,并促进推动美国创新的重要努力。我们向舒默参议员、朗兹参议员、海因里希参议员和杨参议员为这份重要报告所做的工作表示敬意,并期待共同努力确保提议的资金成为现实。有关更多信息,请访问 www.innovationtaskforce.org
我们的研究比欧洲央行的统计数据更进一步,欧洲央行有时用于量化卢森堡证券化市场,因为我们专注于卢森堡证券化法规定的卢森堡承诺,无论其规模如何。实际上,欧洲央行的FVC报告不包括每项卢森堡证券化事业,一些卢森堡FVC不遵守卢森堡证券化法。这是由于不同的定义和报告阈值所致:例如FVC是执行证券化交易并发行证券的任何实体(不必遵循卢森堡证券化法);另一方面,即使每辆卢森堡证券化车辆应视为FVC(根据Banque Centrale du Luxembourg(“ BCL”)的解释),但并非所有人都将包括所有报告的报告门槛为70亿欧元。
• 第 247 节:维护和加强水力发电激励措施旨在维护和加强水力发电设施,确保发电机继续提供清洁、负担得起的电力,同时整合风能和太阳能等可再生能源,提高大坝安全性,并减少对环境的影响。 • 意向书截止日期为 2023 年 6 月 22 日,申请截止日期为 2023 年 10 月 6 日 • 电网弹性——适应不断变化的电网条件、辅助服务、整合其他可变发电来源、管理水库沉积物。 • 大坝安全——溢洪道的维护或升级、侵蚀修复和渗漏控制、水闸的升级或更换、基础设施恢复、洪水风险等。 • 环境改善——增加或改善安全鱼道、改善水质保留、促进下游沉积物输送过程、改善休闲场所等。
Bates,D.,Machler,M.,Bolker,B.M。,&Walker,S.C。(2015)。使用LME4 [稀疏矩阵方法; lin- ear混合模型;惩罚最小二乘; Cholesky分解]。统计软件杂志,67(1),1-48。https:// doi。org/10。18637/jss。V067。I01Binggeli,O。,Neyen,C。,Poidevin,M。,&Lemaitre,B。(2014)。预防性氧化酶激活是果蝇中微生物感染的生存所必需的。PLOS病原体,10(5),E1004067。https:// doi。org/10. 1371/journal。ppat。1004067Biondi,A.,Wang,X。,&Daane,K。M.(2020)。三种亚洲幼体寄生虫对密切相关的果蝇物种的宿主偏好:对果蝇的生物控制的影响。害虫科学杂志,94(2),273–283。https://doi。Org/10. 1007/S1034 0-020-01272-0 Bolda,M。P.和Goodhue,R。E.(2010)。斑点的果蝇斑点:新成立的害虫的潜在经济影响。农业和资源经济学更新加利福尼亚大学,吉尼尼基金会,13(3),5-8。Boulet,M.,Renaud,Y.,Lapraz,F.,Benmimoun,B.,Vandel,L。,&Waltzer,L。(2021)。 果蝇成人造血系统的表征揭示了罕见的细胞种群,具有分化和产生潜力。 细胞和开发生物学的边界,9,739357。https://doi。Org/10. 3389/fcell。2021。739357Boulétreau,M。,&Fouillet,P。(1982)。 对果蝇的天然种群中膜翅目寄生虫适合性的遗传变异性。 comptes Rendus。Boulet,M.,Renaud,Y.,Lapraz,F.,Benmimoun,B.,Vandel,L。,&Waltzer,L。(2021)。果蝇成人造血系统的表征揭示了罕见的细胞种群,具有分化和产生潜力。细胞和开发生物学的边界,9,739357。https://doi。Org/10. 3389/fcell。2021。739357Boulétreau,M。,&Fouillet,P。(1982)。对果蝇的天然种群中膜翅目寄生虫适合性的遗传变异性。comptes Rendus。AcadémieDesSciences,295(13),775–778。Boulétreau,M。和Wajnberg,E。(1986)。 两种同胞寄生虫囊状对其宿主的幼虫果蝇果蝇的遗传和表观差异的比较反应。 entomogia oferimentis et applipata,41(2),107–114。 Bouletreau-Merle,J。,Terrier,O。,&Fouillet,P。(1986)。 发育温度是平衡多态性的选择性因素。 melanogaster种群。 热生物学杂志,11(3),143–149。https:// doi。org/10. 1016/0306-4565(86)90038-0 Calabria,G.,Maca,J.,Bachli,Bachli,G.,Serra,L。,L。,&Pascual,M.(2012)。 欧洲潜在的害虫果蝇(Diptera:果蝇科)的潜在害虫物种的首次记录。 应用昆虫学杂志,136(1-2),139–147。 https:// doi。org/10. 1111/j。1439-0418。2010. 2010. 01583. x Carton,Y.,Bouletreau,M.,Alphen,J.J.M。M. V.,&Lenteren,J。C. C. V.(1986)。 果蝇寄生黄蜂。 在M. Ashburner,H。L. Carson和J. N. Thompson(编辑) ),果蝇的遗传学和生物学(第1卷 3,pp。 348–394)。 学术出版社。 Carton,Y.,Poirié,M。和Nappi,A。J. (2008)。 昆虫免疫对寄生虫的抗性。 昆虫科学,15(1),67-87。 https:// doi。org/10. 1111/j。1744-7917.2008. 00188. x Cavigliasso,F.,Gatti,J.-L.,Colinet,D。,&Poirié,M。(2021)。 温度对寄生虫和果蝇宿主物种之间免疫相互作用的影响。 生物控制,63(1),40-47。Boulétreau,M。和Wajnberg,E。(1986)。两种同胞寄生虫囊状对其宿主的幼虫果蝇果蝇的遗传和表观差异的比较反应。entomogia oferimentis et applipata,41(2),107–114。Bouletreau-Merle,J。,Terrier,O。,&Fouillet,P。(1986)。 发育温度是平衡多态性的选择性因素。 melanogaster种群。 热生物学杂志,11(3),143–149。https:// doi。org/10. 1016/0306-4565(86)90038-0 Calabria,G.,Maca,J.,Bachli,Bachli,G.,Serra,L。,L。,&Pascual,M.(2012)。 欧洲潜在的害虫果蝇(Diptera:果蝇科)的潜在害虫物种的首次记录。 应用昆虫学杂志,136(1-2),139–147。 https:// doi。org/10. 1111/j。1439-0418。2010. 2010. 01583. x Carton,Y.,Bouletreau,M.,Alphen,J.J.M。M. V.,&Lenteren,J。C. C. V.(1986)。 果蝇寄生黄蜂。 在M. Ashburner,H。L. Carson和J. N. Thompson(编辑) ),果蝇的遗传学和生物学(第1卷 3,pp。 348–394)。 学术出版社。 Carton,Y.,Poirié,M。和Nappi,A。J. (2008)。 昆虫免疫对寄生虫的抗性。 昆虫科学,15(1),67-87。 https:// doi。org/10. 1111/j。1744-7917.2008. 00188. x Cavigliasso,F.,Gatti,J.-L.,Colinet,D。,&Poirié,M。(2021)。 温度对寄生虫和果蝇宿主物种之间免疫相互作用的影响。 生物控制,63(1),40-47。Bouletreau-Merle,J。,Terrier,O。,&Fouillet,P。(1986)。发育温度是平衡多态性的选择性因素。melanogaster种群。热生物学杂志,11(3),143–149。https:// doi。org/10. 1016/0306-4565(86)90038-0 Calabria,G.,Maca,J.,Bachli,Bachli,G.,Serra,L。,L。,&Pascual,M.(2012)。欧洲潜在的害虫果蝇(Diptera:果蝇科)的潜在害虫物种的首次记录。应用昆虫学杂志,136(1-2),139–147。https:// doi。org/10. 1111/j。1439-0418。2010. 2010. 01583. x Carton,Y.,Bouletreau,M.,Alphen,J.J.M。M. V.,&Lenteren,J。C. C. V.(1986)。果蝇寄生黄蜂。在M. Ashburner,H。L. Carson和J. N. Thompson(编辑),果蝇的遗传学和生物学(第1卷3,pp。348–394)。学术出版社。Carton,Y.,Poirié,M。和Nappi,A。J. (2008)。 昆虫免疫对寄生虫的抗性。 昆虫科学,15(1),67-87。 https:// doi。org/10. 1111/j。1744-7917.2008. 00188. x Cavigliasso,F.,Gatti,J.-L.,Colinet,D。,&Poirié,M。(2021)。 温度对寄生虫和果蝇宿主物种之间免疫相互作用的影响。 生物控制,63(1),40-47。Carton,Y.,Poirié,M。和Nappi,A。J.(2008)。昆虫免疫对寄生虫的抗性。昆虫科学,15(1),67-87。https:// doi。org/10. 1111/j。1744-7917.2008. 00188. x Cavigliasso,F.,Gatti,J.-L.,Colinet,D。,&Poirié,M。(2021)。温度对寄生虫和果蝇宿主物种之间免疫相互作用的影响。生物控制,63(1),40-47。昆虫,12(7),647。https://doi。Org/10。3390/Insec TS120 70647 Cavigliasso,F.,Mathe-Hubert,H.,H.,Kremmer,L.,L.寄生虫黄蜂的毒液组成的快速和差异进化取决于宿主应变。毒素,11(11),629。https://doi。Org/10. 3390/Toxin S1111 0629 Chabert,S.,Allemand,R.,Poyet,M.,Eslin,P。和Gibert,P。,&Gibert,P。(2012)。欧洲寄生虫(膜翅目)能够控制一种新的侵入性亚洲害虫,即苏木果。https://doi。org/10. 1016/j。Biocontrol。2012。05. 005 Colombari,F.,Tonina,L.,Battisti,A。,A。,&Mori,N。(2020)。在低温下,果蝇果蝇(Hymenoptera:diapriidae)的表现,苏木氏果蝇(二翅目:果蝇科)的一般阶层。昆虫科学杂志,20(3),1-5。https://doi。org/10. 1093/jisesa/ieaa039 Daane,K。M.,Wang,X.G.,Biondi,A.,Miller,B.,Miller,J.C.,J.C.,Riedl,H.