Masayuki Inui,小组负责人,首席研究员Haruhiko Teramoto,副首席研究员Kazumi Hiraga,副首席研究员Hajime Terasaki,副首席研究员Masato Miyamoto,副研究人员Masato Masato,副首席研究员Fugono,副首席研究员Yuya Tanaka tanaka tanaka Kitir Yuya Tanako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Masako Yuy Yuy Yuy Yuy Masako, Researcher Satoshi Hasegawa, Senior Researcher Akira Watanabe, Senior Researcher Takahisa Kogure, Senior Researcher Takeshi Kubota, Senior Researcher Kiyoshi Oi, Senior Researcher Akiyoshi Higo, Researcher Natalia Maria Theresia, Researcher Norimasa Kashiwagi, Researcher Ryoma Hashimoto, Researcher Naoki Saruya, Researcher Yuki Nozaki,研究员Dyah Candra Hapsari Subagyo,研究人员
a Key Lab of Urban Environment and Health, Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences, Xiamen 361021, China b College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China c Robert M. Buchan Department of Mining, Smith Engineering, Queen's University, Kingston, ON, K7L 3N6, Canada d Institute of Blue and Green Development, Shandong University, Weihai 264209, China e能源,环境与社会(IREES),能源与可持续性研究研究所Groningen,Groningen大学,GRONINGEN 9747 AG,荷兰F系F系,马里兰大学公园,学院公园,20742年,美国AALBORG 9000,ALBORG 9000,EMEMAINISE,denmark *to: fanyang@plan.aau.dk(F.Y。);电子邮件:kfeng@umd.edu(k.f.);电子邮件:wqchen@iue.ac.cn(W.-Q.C.)1 p.w. 和C.W. 同样为这项工作做出了贡献。 编辑者:Barbara Romanowicz1 p.w.和C.W.同样为这项工作做出了贡献。编辑者:Barbara Romanowicz
a Key Lab of Urban Environment and Health, Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences, Xiamen 361021, China b College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China c Robert M. Buchan Department of Mining, Smith Engineering, Queen's University, Kingston, ON, K7L 3N6, Canada d Institute of Blue and Green Development, Shandong University, Weihai 264209, China e能源,环境与社会(IREES),能源与可持续性研究研究所Groningen,Groningen大学,GRONINGEN 9747 AG,荷兰F系F系,马里兰大学公园,学院公园,20742年,美国AALBORG 9000,ALBORG 9000,EMEMAINISE,denmark *to: fanyang@plan.aau.dk(F.Y。);电子邮件:kfeng@umd.edu(k.f.);电子邮件:wqchen@iue.ac.cn(W.-Q.C.)1 p.w. 和C.W. 同样为这项工作做出了贡献。 编辑者:Barbara Romanowicz1 p.w.和C.W.同样为这项工作做出了贡献。编辑者:Barbara Romanowicz
想象您在一个带壁炉的小房间里。点燃火时,有些烟是正常的,对吗?就像我们的地球作为其周期的一部分所产生的天然气体一样。现在,图片在火中增加木头的量超过房间所能处理的。突然,房间充满了太多的烟雾,使其难以呼吸并清楚地看到。这与我们大气中温室气体发生的情况类似。空气中的这种气体太多可能是我们地球的问题。这就像我们在一个小房间里呼吸太难时一样 - 它会变得闷闷不乐。因此,我们要谨慎地释放到空气中的这些气体中的多少。
欧盟电池法规列出了许多与电池圆形相关的规定,包括:
已经开发了各种指标和干预措施,以识别和减轻机器学习系统的不公平输出。虽然个人和组织有义务避免歧视,但使用公平感知的机器学习干预措施也被描述为欧洲联盟(EU)非歧视法的“算法正面”。作为欧盟法院在评估积极行动的合法性方面一直是严格的,这将对希望实施公平ML干预措施的人施加重大的法律负担。在本文中,我们建议算法公平干预措施通常应被解释为防止歧视的一种手段,而不是衡量积极行动的方法。具体来说,我们建议此类别错误通常归因于中立性谬误:关于(公平意识)算法决策的中立性的错误假设。我们的发现提出了一个问题,即在算法决策的背景下,是否有歧视歧视的负义务是否足够。因此,我们建议从义务转向“不损害”的积极义务,以积极地“不伤害”作为算法决策和公平的ML间隔的更为适当的框架。
羟基自由基(OH)作为中央大气氧化剂,控制甲烷的去除速率,一种强大的温室气体。建议通过气候政策减少OH水平随着氮氧化物和臭氧水平的降低而降低,但这仍然不安。在这里,我们表明,由碳中立性承诺驱动的,全球均值OH浓度源自多个化学气候模型模拟,预计在2015年 - 2100 - 2100年期间每年的趋势为0.071- 0.16%。这种OH增强的主要原因是一氧化碳和甲烷浓度的急剧下降,从而减少了OH水槽。OH的增加将甲烷的寿命缩短了0.19-1.1年,随后减少了甲烷的辐射强迫。如果在很大程度上不受限制的情况下,全球OH表现出显着的减少,这会加剧甲烷的辐射强迫。因此,我们强调说,针对持续氧化能力的有针对性的排放减排策略可以使人类世的气候变化减轻。
摘要国际社会通过《巴黎协定》等条约旨在将气候变化限制在2°C以下,这意味着在本世纪下半叶大约达到碳中立性。在目前的计算中,基于碳中立的各种路线图的基础,主要组成部分是稳定甚至扩大的陆生碳汇,并由全球森林生物量的增加支持。但是,最近的研究对这一观点提出了挑战。在这里,我们开发了一个框架,该框架评估了不同气候变化情景下森林生物量的潜在全球均衡。结果表明,在全球变暖的碳储量下,地上生物质逐渐转移到更高的纬度,而干扰方案的强度几乎在任何地方都大大增加。co 2受精是最不确定的过程,其估计方法不同,导致均衡的估计结果差异近155 pgc。总体而言,假设人类压力的总和(例如木材提取)不会随着时间的流逝而变化,总森林覆盖率不会发生显着变化,并且CO 2受精的趋势目前是从卫星代理观测中估计的,结果表明我们已经达到(或非常接近)全球森林碳储存的峰值。在短期内,假定增加的干扰制度比森林增长的增长更快,而全球森林可能会充当碳源,这将需要比以前估计的更大的脱碳化努力。因此,森林作为缓解气候变化的一种基于自然的解决方案的潜力比以前认为的更高的不确定性和风险。
此外,某些过程的电化不是有意义的或经济上可行的。为了采取最后一步,弗洛伊德堡(Freudenberg)着重于新技术和市场,以管理这些剩余排放,这些排放无法通过当今已建立的方法(碳间隙封闭)来减少。例如,将来可以以可接受的费用获得足够的“绿色”氢或沼气的足够的体积,以替代化石能量的剩余需求。进一步可能的开发是一种全球调节的系统,用于类似于欧盟已经已经存在的系统的可交易绿色电力证书,从而实现了在绿色电力可用性有限的国家进行交易的透明流程。弗洛伊登伯格不会从可预见的
我们即将结束该政策周期的结束。谈判者和欧洲议会的谈判者正在结束对气候和能源合法性的全面更新的最后一个要素,以便到2030年将欧洲的温室气体排放量减少55%,并到2050年达到气候 - 纽约市陆地。当前的政策周期是由两个重大危机塑造的,即199大流行,其次是俄罗斯入侵乌克兰和随后的化石能源危机。在确定性问题的驱动下,过去18个月使欧洲更加紧密地掌握了能源政策,帮助提供了雄心勃勃的气候和能源议程,并加快了清洁技术的部署。但是,他们还暴露了欧盟成员国内外的裂痕。同时,森林大火,炎热的热浪以及广泛的干旱和洪水使气候危机对欧洲公民的影响不断增长。