部落社区通常由乡村,分布的种群组成,这些种群具有分布式,较小的功率,热量和燃料能源系统,这些产品可靠性较低,并且可能对与气候变化相关的影响较小。解决这个问题,并加强北达科他州和堪萨斯州的研究基础设施,建立了刺激竞争性研究的计划(EPSCOR)司法管辖区,北达科他州领先的NSF研究基础架构基础架构改进了轨道 - 培训轨迹2的专注于EPSCOR协作,以提供可靠的可持续性,可维持的能源,可持续的效果,并有效地及其有效的工程,并有效地有效地有效地有效地有效地有效地和有效的工程,并有效地有效地有效地有效地有效地有效地和有效的工程。主权。该协作正在探索一套相互关联的技术套件,以为部落社区提供潜在的解决方案,包括用于热量和功率的光伏电热系统,以及从废物(例如,塑料)和非食品农业资源的可再生燃料和电力生产。合作还正在开发教育活动,以培训部落成员以发展部落国家的劳动力并扩大其技术能力。
(1)地方政府面临的问题和机遇,包括考虑趋势、公民表达的价值观、社区愿景以及增长和发展的指导原则。 (2)期望的增长和发展模式以及城市设计,包括未来土地用途、城市形态、公用事业和交通网络的位置、分布和特点。 (3)就业机会、经济发展和社区发展。 (4)支持发展的可接受水平的公共服务和基础设施,包括水、废物处理、公用事业、应急服务、交通、教育、娱乐、社区设施和其他公共服务,包括提供和资助公共基础设施的计划和政策。 (5)各种类型和可负担的住房,以容纳各种类型和收入水平的个人和家庭。 (6)娱乐和开放空间。 (7)减轻洪水、风、野火和不稳定土地等自然灾害。 (8)保护环境和自然资源,包括农业资源、矿产资源以及水和空气质量。 (9)保护重要的建筑、风景、文化、历史或考古资源。 (10)分析和评估实施措施,包括法规、公共投资和教育计划。(c)计划的通过和效果。——计划应由理事会在规划委员会的建议和协商下通过。综合或土地使用计划的通过和修订是一项立法决定,应遵循 GS 160D-601 规定的分区文本修订程序。根据本章通过的计划可以实施和
Aragonese研发机构(ARAID),Agri -FoodTechnologíade Aragon(Cites),Aragon IA2(Cita -Cita -Zaragoza University of avda)的Agri -Food Institute y Agri -FoodTechnologíadeAragon(Cites),Agri -FoodTechnologíaDeAragon(Cites)蒙大拿州,930,50059 Zaragoza,西班牙B农业资源和自然资源经济学系,调查中心Y Agro -FoodTechnologíade Aragon(引号),Aragon Aragon IA2(Zaragoza University- Zaragoza),Avda。蒙大拿州,930,50059 Zaragoza,西班牙C伦敦帝国学院,环境政策中心,South Kensington校园,SW7 2AZ伦敦,英国D Applied Sciences and Arts of Switzerland,通过Cantonale 16e,6928,瑞士,瑞士,独立顾问, Sevilla,Expo大楼,Calle Inca Garcilaso,3,41092 Seville,西班牙F Wageningen经济研究,6708 PB Wageningen,荷兰G欧洲委员会 - 欧洲委员会 - 联合研究中心,Calle Inca Garcilaso,Calle Inca Garcilaso,3,3,41092 Seville,Spain H欧洲森林研究所,Spain H Gary Yliopistokatu 6B,80100 Joensuu,芬兰I Johann HeinrichVonThünen-Institut,Bundesallee 50,38116 Braunschweig,德国,德国
1.1 本节旨在通过为城镇太阳能系统 (SES) 的安装、设计、筛选、操作、监控、修改和退役提供标准来规范太阳能系统 (SES) 的安装。这些标准旨在确保太阳能系统与蒂弗顿社区综合计划兼容,保护公共安全,并尽量减少对风景、自然、环境、历史和农业资源的影响。其根本目的是强烈鼓励所有太阳能设施位于屋顶、受污染场地、砾石堆、采石场和停车场以及现有工业区。1.2 任何拟设在城镇所有财产上的 SES(指定为开放空间的地块除外)均不受本条款要求的约束,但在颁发州或地方建筑许可证之前,必须由蒂弗顿规划委员会的技术审查委员会进行咨询性场地和设计计划审查。 1.3 地面安装的 SES 的总面板尺寸小于 16 平方英尺,用于景观照明、电围栏或泳池加热等由建筑官员确定的次要附属用途,则不受本条款要求的约束。次要附属用途仍应遵守蒂弗顿分区规范的所有其他适用要求。
农业进步越来越依赖于技术的成功应用。但是,许多发展中国家依靠从其他国家的技术转移,这些技术被用于农业的大型和复杂项目。本研究旨在确定发展国家与哈萨克斯坦农业成功技术转移的战略方向,作为案例研究。根据内部因素评估,外部因素评估,战略立场和行动评估以及定量战略计划矩阵作为分析方法进行了对分析进行了分析,该分析是根据报告和次要数据的主要数据来进行的。重量为52%,外部因素占上风,良好的地理位置,土地面积纬度以及作为最重要的经济一体化的参与。另一方面,内部因素,例如在农业创新方面的低技能,农业资源不足,旧技术和破旧的设备以及缺乏有效适应外国技术对当地条件的机制,这表明是弱点,百分比为82%。本研究包括针对技术转移专门设计的二十六个策略,其中9个被认为是通过利用外部机会克服内部弱点最相关的。朝着创新的方向促进农业,扩大技术转移所需的资源基础,并增加技术转移的资金来源和农业的研发支出,这是这些策略的前三名。这些结果对于政治制定者在农业技术转移决策方面将引起人们的关注。
土壤和水资源的保护可能涉及对土地和用水的调整以及在各种使用组合下对这些资源的开发,改进和保护。被宣布为立法机关的政策,并鼓励最佳利用该州的农业资源,以确保提供适当的土壤和水资源来生产食品和其他可再生资源,以保护该州的土壤和土壤和水资源,以维护自然层面,以维护自然层面的经济范围,以维持自然层面的境地,并控制自然的境地,并保存自然的境地,并保护自然层面的境地,并保存该州的经济范围,并保存该州的经济范围,并保存该州的经济范围,并保存该州的经济范围,并保存该州的经济范围,并保存该州的经济范围,并保存资源,并保存该州的经济范围,并保存了该州的经济资源,并保存了该州的资源,并保存了该州的资源,并保存了该州的资源,并保存资源,并保存了该州的土壤和水资源。大坝和水库的损害,帮助维持河流和港口的通航,保护野生动植物,保护税基,保护公共土地,保护和促进该州人民的健康,安全和一般福利。[PL 1985,c。 482,§3(amd)。]
农业保护地役权永久限制了土地可能发生的非农业发展的类型。只要农业资源不妥协,许多农业保护地役权就会允许未来的非农业发展。这一有限发展的常见示例包括:1)保留一个或多个继承人的细分居民楼建筑物的权利,以及2)允许建造农业生产,分销和销售所需的结构等。保护地役权可以保护重要的历史,自然,考古或文化资源。历史保护地役权可用于保护历史结构,历史景观,战场,考古遗址等。与其他保护地役权一样,保存是永久的,土地所有者可能有资格获得税收优惠。如果读者熟悉契约限制,您可能会质疑契约限制和保护地役权之间的相似性和差异。在提供与保护地役权相同的保护方面,契约限制存在重要的限制。保护地役权使用第三方执行者(例如土地信托,市政当局)确保对土地保护生效,而契约限制依靠邻近的财产所有人来确保遵守限制。保护地役权是永久性的。相比之下,所有邻近财产所有人的书面协议可以删除契据限制。保护地役权使土地所有者有资格获得地方,州或联邦税收福利,而契约则没有。萨拉托加县的保护地役权的一些例子是:
1 巴基斯坦拉合尔管理与技术大学食品与农业科学学院人类营养与饮食学系,2 UniLaSalle,Univ。 Artois,ULR7519 - 转化与农业资源,诺曼底大学,蒙圣艾尼昂,法国,3 食品科学与技术国家重点实验室,江南大学,无锡,中国,4 国家食品科学与技术研究所,农业大学,费萨拉巴德,巴基斯坦,5 食品科学与技术学院,江南大学,无锡,江苏,中国,6 食品与生物工程学院,江苏大学,镇江,江苏,中国,7 食品与生物工程学院,集美大学,厦门,中国,8 水产加工技术系,库库罗瓦大学,阿达纳,土耳其,9 生物技术研究与应用中心,库库罗瓦大学,阿达纳,土耳其,10 CBQF - 生物技术与化学研究中心 - 联合实验室,高等生物技术学院,天主教大学Portuguesa,波尔图,葡萄牙,11 LEPABE—过程工程、环境、生物技术和能源实验室,波尔图大学工程学院,波尔图,葡萄牙,12 ALiCE—化学工程副实验室,波尔图大学工程学院,波尔图,葡萄牙,13 汉诺威大学食品科学与人类营养研究所食品开发与食品质量系,汉诺威,德国,14 扎加齐格大学农业学院食品科学系,扎加齐格,埃及,
摘要。Belgica Thr,Suba MD,Alejandro GJD。2024。简短的交流:菲律宾Malinao Albay山脉山脉的植物评估和保护状况。生物多样性25:1413-1419。菲律宾阿尔巴省的马利纳诺山被认为具有多种药用植物,这些植物对当地社区来说是宝贵的,并且具有潜在的全球意义。尽管其生态学重要性以及多样化的花卉和动物种类,但该地区缺乏广泛的药用菌群。因此,本研究旨在分类和评估这些药用植物的保护状况,以保护策略和可持续管理。采样于2016年4月至2016年6月在较低的农业山地,其农业资源不同,海拔高出51至300米。药用植物的全面清单涉及现场调查,可用的民族植物学研究,生态评估和彻底的研究,从而鉴定了来自38个家庭和72个属的74种药用菌群。基于国际自然保护联盟(IUCN)标准,将三个物种鉴定为数据缺陷(DD),将24种被归类为最少关注(LC),而47种被标记为未评估(NE)。此外,还将72种药用植物鉴定为非流行性植物,而两种物种被认为是特有的,包括Canarium ovatum Engl和Voacanga Globosa(Blanco)Merr。通过了解这些药用植物的生态重要性和文化意义,该评估为旨在维持生物多样性,支持当地生计并维护子孙后代的传统知识的保护努力提供了基础。
摘要 — 本研究的主要目的是探讨技术,特别是 AI/ML,在未来可持续农业实践发展中的重要性。多年来,印度积累了丰富的作物和土壤管理知识和专业知识以及尖端农业技术。随着印度人口的增长和农业资源的减少,印度农民在追求粮食和环境安全方面面临着巨大的障碍 [1]。为了应对印度的双重困难,迫切需要在科学的基础上提高农业的生产力和长期可持续性 [1]。精准农业是一种新颖的农业方法,旨在更好地满足不断增长的人口的需求。这一理念是一种推进农业实践的新策略,可以在不增加劳动力和财政支出的情况下提高土壤和作物的产量。精准农业 (PF) 似乎是一种双赢的技术,可以提高农田可持续作物生产的能力。为了使 PF 实现提高农业生产力和减少环境威胁的目标,它依赖于一种专注于识别作物产量的地理和时间变化的方法。这是一项尖端技术,采用了一系列尖端技术,包括 GIS、VRT、RS、GPS、DSS 和 Farmer [1,2]。通过使用 Green Seeker、叶色图 (LCC) 和特定地点的养分管理等工具,可以通过精确土地平整、精确种植和精确养分管理来优化田间条件,以提高作物产量和投入使用效率。