经哈萨克斯坦共和国总统令 2023 年 2 月 2 日第 121 号批准 哈萨克斯坦共和国 2060 年实现碳中和战略 内容 1. 简介 2. 情况分析 3. 基本框架:目标和原则、经济效应、方法和愿景 3.1. 目标和原则 3.2. 投资需求 3.3. 方法和愿景 3.3.1. 低碳发展的全行业方法和愿景 3.3.1.1. 能源 3.3.1.2. 工业 3.3.1.3. 农业和林业 3.3.1.4. 废物管理 3.3.1.5. 低碳发展的跨部门愿景 3.3.2. 低碳发展的跨领域方法
1 美国卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号福布斯大街15213,美国2大气粒子研究中心,卡内基·梅隆大学,5000福布斯大街,匹兹堡,匹兹堡,匹兹堡,宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州15213,美国3 Oak Ridge National Laboration,Oak Ridge National Laboration,Oak Ride,UK Ridge,UK ridge,31 tn,311,331,331。英国利兹大学利兹大学地球与环境,6化学工程系,卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号,美国宾夕法尼亚州15213,美国通讯:gordon@cmu.edu美国卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号福布斯大街15213,美国2大气粒子研究中心,卡内基·梅隆大学,5000福布斯大街,匹兹堡,匹兹堡,匹兹堡,宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州15213,美国3 Oak Ridge National Laboration,Oak Ridge National Laboration,Oak Ride,UK Ridge,UK ridge,31 tn,311,331,331。英国利兹大学利兹大学地球与环境,6化学工程系,卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号,美国宾夕法尼亚州15213,美国通讯:gordon@cmu.edu美国卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号福布斯大街15213,美国2大气粒子研究中心,卡内基·梅隆大学,5000福布斯大街,匹兹堡,匹兹堡,匹兹堡,宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州15213,美国3 Oak Ridge National Laboration,Oak Ridge National Laboration,Oak Ride,UK Ridge,UK ridge,31 tn,311,331,331。英国利兹大学利兹大学地球与环境,6化学工程系,卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号,美国宾夕法尼亚州15213,美国通讯:gordon@cmu.edu美国卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号福布斯大街15213,美国2大气粒子研究中心,卡内基·梅隆大学,5000福布斯大街,匹兹堡,匹兹堡,匹兹堡,宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州15213,美国3 Oak Ridge National Laboration,Oak Ridge National Laboration,Oak Ride,UK Ridge,UK ridge,31 tn,311,331,331。英国利兹大学利兹大学地球与环境,6化学工程系,卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号,美国宾夕法尼亚州15213,美国通讯:gordon@cmu.edu美国卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号福布斯大街15213,美国2大气粒子研究中心,卡内基·梅隆大学,5000福布斯大街,匹兹堡,匹兹堡,匹兹堡,宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州15213,美国3 Oak Ridge National Laboration,Oak Ridge National Laboration,Oak Ride,UK Ridge,UK ridge,31 tn,311,331,331。英国利兹大学利兹大学地球与环境,6化学工程系,卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号,美国宾夕法尼亚州15213,美国通讯:gordon@cmu.edu美国卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号福布斯大街15213,美国2大气粒子研究中心,卡内基·梅隆大学,5000福布斯大街,匹兹堡,匹兹堡,匹兹堡,宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州15213,美国3 Oak Ridge National Laboration,Oak Ridge National Laboration,Oak Ride,UK Ridge,UK ridge,31 tn,311,331,331。英国利兹大学利兹大学地球与环境,6化学工程系,卡内基梅隆大学,宾夕法尼亚州匹兹堡5000福布斯大街5000号,美国宾夕法尼亚州15213,美国通讯:gordon@cmu.edu
摘要:背景:比特币采矿是一种能源密集型过程,需要大量的电力,这导致采矿作业的碳足迹特别高。在哈萨克斯坦共和国,那里是由燃煤电厂产生的大部分电力,采矿作业的碳足迹特别高。本文通过采矿农场来研究能源消耗的规模,评估其在该国的总电费中的份额,并分析与比特币采矿相关的碳足迹。与其他经济领域的比较分析,包括运输和行业,以及减少采矿业务的环境影响的可能措施。材料和方法:使用哈萨克斯坦国家统计局(Bureau of Hazakhstan)提供的材料和方法:用于评估哈萨克斯坦碳足迹的影响,从2016年到2023年,使用了哈萨克斯坦共和国国家统计局。还分析了各种发电厂的电力生产数据。生命周期评估(LCA)方法用于分析能量系统的环境性能。CO 2排放。结果:哈萨克斯坦的总电量从2016年的74,502 gwh增加到2023年的115,067.6 gwh。在此期间,工业部门的电力消耗保持相对稳定。矿业农场的消费量在2021年为10,346 gwh。对CO 2排放的比较分析表明,与可再生能源的发电以及炼油和炼油和汽车制造相比,比特币采矿具有更高的碳足迹。结论:由于大量消耗和导致的二氧化碳排放,比特币采矿对哈萨克斯坦共和国的环境产生了重大负面影响。需要采取措施来过渡到可持续的能源并提高能源效率,以减少加密货币采矿活动的环境足迹。
摘要尽管云计算已经广泛使用,但除了大大改善资源经济和可访问性外,它还引发了许多安全问题。这项研究的目的是找出基于机器学习的入侵检测系统(ID)如何改善云安全性。为了实时检测和中和攻击,提出的IDS使用了各种算法,例如支持向量机(SVM),随机森林,决策树,最近的邻居(KNN)和深度学习技术,例如卷积神经网络(CNN)。在适应新攻击向量时,它可以最大程度地减少误报。为了提高响应时间和检测准确性,该研究将性能优化策略与特征选择方法相结合。它还强调了使用最新数据集进行现实攻击方案和强大的模型验证(例如CSE-CICIDS2018)。结果表明,基于机器学习的入侵检测系统(IDS)比基于传统的签名系统更有效地发现新颖和复杂的威胁。最终,本研究提供了深刻的信息,以为云网络创建更聪明,更灵活的网络安全解决方案,并强调机器学习在保护敏感数据和保证跨各种应用程序中云服务的完整性时所起的关键功能。关键字 - 云计算,卷积神经网络,网络安全,决策树,特征选择,入侵检测系统,k-neareast邻居,机器学习,绩效优化,随机森林,安全漏洞,基于签名
Mirzakamol Ayubov是乌兹别克斯坦共和国科学院基因组学与生物信息学中心的副主任。他的研究兴趣包括棉花基因组学,转基因组学,生物信息学和标记辅助选择。Ayubov博士获得了博士学位。来自乌兹别克斯坦共和国科学院基因组学和生物信息学中心的基因组学,蛋白质组学和生物信息学。 他的主要科学兴趣是使用RNA干扰技术确定植物色素和Eskimo-1基因的功能。 通过淘汰这些基因,他能够生产几种具有早期开花,优质纤维质量和较高产量的棉线,以及许多耐药胁迫耐受性线。 他还为标记辅助选择计划做出了贡献,该计划有助于获得许多MAS品种。 Ayubov博士在国际期刊上发表了几篇科学论文。 他在2023年获得ICRA-ASIA年轻科学家创新2023。Ayubov博士获得了博士学位。来自乌兹别克斯坦共和国科学院基因组学和生物信息学中心的基因组学,蛋白质组学和生物信息学。他的主要科学兴趣是使用RNA干扰技术确定植物色素和Eskimo-1基因的功能。通过淘汰这些基因,他能够生产几种具有早期开花,优质纤维质量和较高产量的棉线,以及许多耐药胁迫耐受性线。他还为标记辅助选择计划做出了贡献,该计划有助于获得许多MAS品种。Ayubov博士在国际期刊上发表了几篇科学论文。他在2023年获得ICRA-ASIA年轻科学家创新2023。
摘要文章历史的气候变化会通过干旱或寒冷影响哈萨克斯坦的豆科农作物产量。大量预测Arima模型用于分析,我们探讨了气候变化对哈萨克斯坦豆科农作物生产的可能影响。从2030年到2100年创建了一个基本案例和三个气候变化方案,并使用了政府间气候变化(IPCC)和Kazhydromet的气候数据。特别是,应特别注意气候变化对农作物的影响,土地减少,谷物数量和质量减少。结果表明,降雨量降低,温度升高或霜冻损害豆类作物的产量。不同的地区有各种气候,气候变化将对北部和东南地区的农作物产量产生积极影响,并使农民能够培养经济高效的生产。大型农场的南部和西北地区有望减少耕地面积(60%)。农民通过使用杂种种子和新的灌溉技术来适应气候变化。霜冻的日子会影响小规模农场的产量。豆科农作物是重要的出口作物,在某些地区,气候变化会影响哈萨克斯坦的农业生产力和粮食安全。关键词:豆科农作物生产;气候变化;建模场景,改编,粮食安全。
微生物增强的石油回收(MEOR)是一种有前途的方法,可改善从哈萨克斯坦(Hazakhstan)等挑战性储层中的石油回收方法。Meor依靠微生物的活性来修改储层的性质,例如降低油粘度,增加储层渗透率,并产生动员油的副产品。在哈萨克斯坦实施MEOR可以通过增加化石燃料出口的石油产量和特许权使用费来为该国带来巨大的经济利益。哈萨克斯坦的石油生产近年来发生了波动,2018年的生产水平为1814亿桶。在地区,阿特劳地区用2340万吨的石油为石油生产做出了最大的贡献。在Atyrau之后,Mangystau地区生产了820万吨,Aktobe生产了240万吨。总体而言,在哈萨克斯坦的油田中使用Meor可以提供有前途的解决方案,以增强石油回收率,同时最大程度地减少环境影响和成本。虽然有关当前在哈萨克斯坦现场条件下使用MEOR的特定数据可能是有限的,但研究正在进行的事实表明,对将该技术应用于该国的油田越来越兴趣。一旦在现场运营中实施了他们的发现,这些研究可能会带来哈萨克斯坦石油行业带来的潜在好处,这是令人兴奋的。这些研究对哈萨克斯坦的石油生产具有重大影响。
GLODAL通过使用互联网的技术转让,促进亚洲和其他地区在空间数据和人工智能(AI)方面的人力资源开发(HRD),从而创造一个所有人都能获得Space x AI的新机遇和好处的世界。
抽象的简介和目标。UV-C带中的紫外线被称为杀菌辐射,广泛用于灭菌设备和无菌环境的创造。该研究的目的是评估在UV-C辐射消毒设备上沉积在具有各种纹理上的微生物中失活的有效性。材料和方法。在金属,塑料和玻璃表面上沉积的五种微生物(3种细菌,病毒和真菌),并通过低压汞灯和紫外线发射二极管(LED)(LED)发射的UV-C光照射,从0.5 m,1 m,1 m,1 m,1 m,1 m,1 m,1 m,1 m,1 m,1 m,1 m,可在20米的敞口上均可使用20米。结果和结论。两个测试的UV-C源均在微生物的失活中有效。但是,LED发射极在这方面比汞灯更有效。微生物的存活率取决于UV-C剂量,其条件是与UV-C源的距离为0.5 m最高,最低为1.5 m。对于测试的微生物,在玻璃和塑料表面上通常可见UV-C照射后的最高存活率。应在所有材料类型(从中制造技术设备的要素并可能被特定活动污染的材料类型)中考虑此观察结果对于保持适当水平的卫生水平并避免微生物污染的不必要和不受控制的传播至关重要。