海湾生态系统倡议是国家生态分析与合成中心(NCEA)与NOAA恢复科学计划之间的合作伙伴关系,旨在召集由政府机构,非政府组织,部落,私营部门和学术研究人员组成的科学工作组,以合成墨西哥的数据,综合数据,科学和知识。这些工作组的目标是创建可以为资源管理提供信息的合成科学产品,包括恢复。这些团队将得到数据科学,团队管理和沟通技巧的培训,这些培训与每个工作组的近期和长期挑战最相关。这种协作方法将提高资源管理和管理专业人士的技能,同时开发科学,以告知解决方案,以解决墨西哥湾(GOM)面临的问题。
整个授权项目的描述:圣乔治岛水道,当地称为 Bob Sikes Cut,位于阿巴拉契科拉湾水生保护区内,靠近佛罗里达州富兰克林县阿巴拉契科拉市(图 1)。阿巴拉契科拉湾是一个浅滩平原泻湖河口系统,面积约为 160 平方英里。该项目于 1954 年首次开工,水道将圣乔治岛分成两个岛屿,分别名为圣乔治岛和小圣乔治岛。美国陆军工程兵团于 1957 年 4 月完成了现有项目,在海湾一侧建造了两个防波堤,并疏浚了一条深达 10 英尺的水道。水道北端位于有条件批准用于贝类捕捞的 II 类水域内,南端位于 III 类水域内。圣乔治岛水道航行项目是联邦政府授权的阿巴拉契科拉湾的一部分。整个授权项目的这一部分被描述为一条 100 英尺宽的航道,从阿巴拉契科拉湾的 10 英尺深度轮廓线开始,横跨圣乔治岛,距离墨西哥湾海岸线 300 英尺,然后宽度均匀增加到海岸的 200 英尺,并继续以该宽度延伸到墨西哥湾的 10 英尺深度轮廓线,双堤从沙丘线延伸到航道的外(南)端。现有项目由 1954 年 9 月 3 日的《河流和港口法案》(H. Doc. 557,1954 年)、1958 年 7 月 3 日的《河流和港口法案》和之前的法案授权。该项目的建设于 1957 年 4 月完成。
将介绍新卫星可视化和数据融合产品在以下方面的应用:1)金枪鱼、鲭鱼、鱿鱼和马林鱼的渔业研究;2)捕鱼(商业和休闲)和船舶航线的运营预报;3)深水地平线漏油事件(2010 年 4 月至 8 月)期间墨西哥湾的石油 - 分散剂 - 水混合物的测绘。这将包括回顾极地轨道(例如 NOAA 系列、MetOpA、Terra、Aqua、Envisat、Jason、Topex、ERS-2 等)和地球静止卫星(例如 GOES)的光谱、空间、时间分辨率和地理覆盖范围的优势和局限性,以及它们在环境监测和渔业研究中的效用,以及渔业(运营和管理)、海上运输和安全(即搜索和救援)和漏油响应方面的决策。
中国经历了 60 年来最干旱的夏天,长江水位缩减至原来的一半。与此同时,巴基斯坦遭受洪水侵袭,三分之一国土被淹没,3000 多万人流离失所。佛罗里达州西南墨西哥湾沿岸遭受了一场猛烈的飓风袭击,而西欧则遭遇了夏季的最高气温。此外,非洲之角的数千万人面临严重的粮食短缺。总而言之,这些和其他气候灾害造成了数万亿美元的损失,数千万人流离失所。今年迄今为止,已发生 29 起损失超过 10 亿美元的灾害。损失的不仅是人类,还有大自然。在过去五十年里,由于气候变化和其他人类活动,全球野生动物数量下降了近 70%。
与负责任的公共管理原则一致,并适当考虑了不可替代的海洋和沿海环境,包括墨西哥湾,大西洋和大陆架子的太平洋地区,包括野生动植物和野生动植物栖息地;并独立考虑这些生态系统和沿海社区的脆弱性,在这些生态系统和沿海社区中,尚未发生油性和天然气开发的情况,以至于漏油;并独立考虑迅速和有序地发展墨西哥,大西洋和外大陆架太平洋地区至关重要的可再生能源的好处;并独立考虑民族需要减少,缓解,建立韧性并适应气候变化对人类环境以及海洋和沿海环境的毁灭性和不可逆转的后果的必要性,我在此直接直接如下:
首席执行官Quote Jim Fitterling主席兼首席执行官在该季度发表评论:“尽管宏观经济状况持续较弱,但DOW团队连续第五季度交付了我们连续第五季度的批量增长,利用了我们的成本优势的脚本,以捕获对高价值应用的弹性需求。 在12月,我们签署了一项确定的协议,以出售在美国墨西哥湾沿岸基础设施资产中的少数股权,预期现金收益约为30亿美元。 合作伙伴关系代表了一种新的商业模式,旨在与新客户一起推动运营效率和增长,同时提供近期的财务灵活性。 我们还宣布了对某些欧洲资产的战略审查,今天我们宣布采取额外的行动,以提供10亿美元的目标成本降低。 这些集体行动代表了陶氏致力于维持我们强大的财务基础和补充近期现金流的承诺。 细分突出显示包装和专业塑料首席执行官Quote Jim Fitterling主席兼首席执行官在该季度发表评论:“尽管宏观经济状况持续较弱,但DOW团队连续第五季度交付了我们连续第五季度的批量增长,利用了我们的成本优势的脚本,以捕获对高价值应用的弹性需求。在12月,我们签署了一项确定的协议,以出售在美国墨西哥湾沿岸基础设施资产中的少数股权,预期现金收益约为30亿美元。合作伙伴关系代表了一种新的商业模式,旨在与新客户一起推动运营效率和增长,同时提供近期的财务灵活性。我们还宣布了对某些欧洲资产的战略审查,今天我们宣布采取额外的行动,以提供10亿美元的目标成本降低。这些集体行动代表了陶氏致力于维持我们强大的财务基础和补充近期现金流的承诺。细分突出显示包装和专业塑料
摘要:棱皮龟 Dermochelys coriacea 是全球濒危物种。本研究追踪了 30 只在加勒比海巴拿马繁殖地(博卡斯德尔托罗 San San Pond Sak 保护区)被标记的北大西洋种群个体,追踪时间长达 3 年。我们使用卫星遥测技术研究了海龟在迁徙和觅食行为状态之间切换的可能性,这些行为状态与环境变量有关。我们绘制了这些海龟的广泛迁徙路线,并使用遥感数据(包括叶绿素、生产力和海面温度 (SST))对其进行了分析,以评估这些数据如何影响它们的迁徙和觅食行为。我们还考虑了海洋过程,即与海龟迁徙路径相吻合的中尺度涡流,以了解它们的行为反应。我们的观察表明,虽然一些海龟进行了大规模迁徙,迁徙到东北和西北大西洋的高利用率地区,但大多数海龟仍留在墨西哥湾边界内。该研究有效地区分了迁徙和摄食行为,指出摄食活动与叶绿素浓度之间存在明显的正相关关系,而生产力只起到了边际作用,并且没有发现对 SST 和中尺度涡流的影响。这项研究促进了对北大西洋棱皮龟迁徙的了解,强调了综合、多学科海洋保护工作的重要性。要了解气候变暖对迁徙路径和食物来源可用性的影响,就需要采取一种整体方法,涵盖物理海洋学的变化、营养动态以及从浮游生物到更高营养级的相互作用。此外,由于棱皮龟穿越不同的国际领土,该研究强调需要合作收集数据以有效保护它们。关键词:San San Pond Sak · 隐马尔可夫模型 · 龟迁徙 · 觅食 · 高使用率区域 · 墨西哥湾 · Dermochelys coriacea
《1812 年海战:一部纪实历史》的第四卷也是最后一卷着重讲述了 1814 年和 1815 年大西洋和墨西哥湾战区的战役。本卷的亮点包括美国海军弗罗里克号、宪法号、黄蜂号、大黄蜂号、总统号、塞壬号、响尾蛇号和孔雀号的远洋战斗,以及美国海军在新英格兰、南卡罗来纳州和乔治亚州沿岸抵抗英国入侵的海岸防御战,最终在新奥尔良战役中达到高潮。本卷中反复出现的主题包括纪律、晋升、医疗、造船、战俘、外交使团、军事法庭、英国海军封锁、私掠、海军部人事、供给分配、海军改革和复员等问题。1814 年,政府的财政危机日益严重,海军部长威廉·琼斯无法满足其远距离驻地的需求,手头的资金迅速减少。由于具有重要战略意义的安大略湖战区需要其部门越来越多的资源,琼斯别无选择,只能将大西洋和墨西哥湾基地的人员和物资调到内海作战。这一决定虽然必要,但却使这些战区的舰船和基地指挥官缺乏有效对抗日益咄咄逼人的英国敌人的手段。本书反复强调的一个主题是,1814 年海军部为大大扩张的舰队提供资金和人员的能力不断下降。幸运的是,战争在海军的行动因财政和人力需求的巨大压力而崩溃之前就结束了。1812 年战争是美国海军的决定性时刻。在战争之前,国家是否需要永久性的海军机构的问题在政治上仍未得到解决。海军在战争期间的出色表现——在内陆湖泊、远洋和保护年轻国家海岸方面——结束了所有有利于美国海上服务的争论。
摘要:美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 国家环境信息中心 (NCEI) 生成从本地到全球范围的数字高程模型 (DEM)。总的来说,这些 DEM 对于确定沿海洪水的时间和范围以及改善社区准备、事件预报和预警系统至关重要。我们在 NCEI 启动了一个综合框架,即持续更新 DEM (CUDEM) 计划,其中包含无缝裸地、地形测深和测深 DEM,涵盖整个美国 (U.S.) 大西洋和墨西哥湾沿岸、夏威夷、美国领土和美国太平洋沿岸的部分地区。CUDEM 是目前公共领域中分辨率最高的整个美国大西洋和墨西哥湾沿岸的无缝描绘;沿海地形测深 DEM 的空间分辨率为 1/9 弧秒(~3 米),而离岸测深 DEM 则粗化为 1/3 弧秒(~10 米)。我们使用 NASA 的先进地形激光测高系统 (ATLAS) 仪器(该仪器安装在冰、云和陆地高程卫星 2 (ICESat-2) 观测站上)独立验证了 CUDEM 的陆地部分,并计算出相应的垂直平均偏差误差为 0.12 米 ± 0.75 米(一个标准差),总体 RMSE 为 0.76 米。我们使用免费开源软件 (FOSS) 通过标准化流程生成 CUDEM,并提供对我们代码存储库的开放访问。CUDEM 框架由系统化的平铺地理范围、空间分辨率以及水平和垂直基准组成,以便使用新的数据集合快速更新目标区域,尤其是风暴和海啸事件后。CUDEM 框架还能够将本地规模 DEM 中采集的高分辨率数据集合快速整合到 NOAA NCEI 的区域和全球 DEM 套件中。未来的研究工作将侧重于生成其他数据产品,例如空间明确的垂直误差估计和形态变化计算,以增强 CUDEM 计划的实用性和科学效益。