项目团队想向所有使新森林记忆项目取得如此成功的个人、团体和社会表示感谢。参与个人名单很长,但却证明了人们对新森林历史上这一决定性时期的知识和信息的兴趣和需求。我们要感谢使该项目成为可能的资助者(无先后顺序):遗产彩票基金 (HLF)、新森林国家公园管理局 (NFNPA)、通过新森林 Verderers 分发的高级管理计划 (HLS)、位于福利的埃克森美孚和新森林中心。感谢广大项目合作伙伴和利益相关者对项目的建议、支持和持续参与。感谢大量土地所有者允许我们的志愿者团队走访他们的土地,记录和评估现存的考古学。该项目非常感谢其敬业的志愿者团队;如果没有他们,下面的项目报告将会大不相同。我们的志愿者团队参与了项目的各个方面;实地调查、研究、教育工作、记录和转录记忆并与项目和更广泛的社区分享他们的知识。与口述历史的志愿者工作直接相关的是,非常感谢贡献者社区,他们愉快地分享他们的记忆和个人档案,并允许项目增加细节和照明水平
山体滑坡遍布各大洲,在景观演变中发挥着重要作用。在世界许多地区,山体滑坡也是一种严重灾害。尽管山体滑坡十分重要,但我们估计,山体滑坡地图仅覆盖了不到 1% 的大陆斜坡,而且缺乏有关山体滑坡类型、数量和分布的系统信息。绘制山体滑坡地图对于记录某个区域山体滑坡现象的程度,调查斜坡失效的分布、类型、模式、复发率和统计数据,确定山体滑坡的敏感性、危害、脆弱性和风险,以及研究以滑坡过程为主的景观演变都非常重要。绘制山体滑坡地图的传统方法主要依靠对立体航空摄影的目视解译,并辅以实地调查。这些方法既费时又耗费资源。基于卫星、机载和地面遥感技术的新兴技术有望促进滑坡地图的制作,减少编制和系统更新所需的时间和资源。在本文中,我们首先概述了滑坡制图的原则,并回顾了编制滑坡地图的传统方法,包括地貌、事件、季节和多时间清单。接下来,我们将研究滑坡制图的最新和新技术,考虑(i)利用
特别感谢以下人员,没有他们的支持和慷慨协助,本案例研究不可能完成:外交部助理部长 Paani Laupepa 先生,他为项目的最初制定提供了有益的意见,并提供了卓越的后勤支持;Semese Alefaio 先生,他作为保护官员的敬业服务对保护项目的持续实施至关重要,他无偿奉献自己的时间和知识,帮助进行实地调查,并支持案例研究的所有其他活动;渔业部的 Nikolasi Apinelu 先生提供了船只和潜水设备;保护办公室的 Kilita Nokisi 女士和渔业部的 Fuli Siaosi 女士帮助进行实地调查和分发调查问卷。许多其他人,包括总理办公室、环境部、自然资源部、NAFICOT、财政部和总检察长办公室的工作人员,以及富纳富提的普通社区成员,也为这项工作做出了贡献,提供了意见,他们的帮助非常值得赞赏。最后,本报告献给约翰(“杰克”)梅纳德,他十年前曾与作者在图瓦卢共事,并慷慨地分享了他一生的知识和经验。
在过去的几十年里,基于遥感的森林调查和监测变得更加经济实惠和适用。目前限制大量遥感数据实际应用的瓶颈在于缺乏经济实惠、可靠和详细的实地参考资料,而这些参考资料对于卫星和航空数据的必要校准以及相关异速生长模型的校准是必不可少的。传统的实地调查大多局限于小规模,使用少量的观测数据。在过去的二十年里,近距离遥感技术发展迅速,例如传感器的成本、尺寸和重量不断下降;平台的可用性、移动性和可靠性稳步提高;计算能力和数据科学不断进步。这些进步为将传统的昂贵而低效的人工森林现场数据收集转变为经济高效的自主观测铺平了道路。实践中使用的系统和操作协议是影响收集数据和检索属性质量的关键因素。然而,它们的作用和影响尚未得到充分理解。本文旨在全面概述最先进的近距离遥感系统和常用的操作协议,以便深入了解森林调查技术和方法的优势、潜力和挑战。本文简要回顾了不同平台(即静态、移动、地面和无人机)的特点,并介绍了
• 制定基于风险管理的计划,确定偷税漏税的行业,并将其纳入计划程序,而不是采用投诉原则。 • 引入计算机系统来分析和处理与行业相关的数据和信息,以显示每个行业与必须缴纳的税款之间的偏差差距以及提交不准确纳税申报表的纳税人,并确定税收差异。 • 招标国家发票系统,该系统在王国完成发票监管的立法和行政框架后,使所有纳税人能够逐步转移。 • 重新考虑风险标准程序,分析和处理纳税人的数据,使审计人员能够提供纳税人的所有风险,这些风险将被审计,并在不需要审计人员要求的情况下向其提供此类信息。 • 对符合注册门槛的未注册纳税人进行实地调查。这项调查是在制度和可持续的基础上开展的,目的是识别必须进行税务登记的纳税人,并对他们进行税务合规教育,以避免他们达到登记门槛后产生追溯效力。• 实施债务管理战略,以提高征收效率和追收纳税人欠款,因为该战略可以采取法律措施,以提高征收效率。
国际水文组织 (IHO) 出版物 S-57《数字水文数据传输标准》包括特征对象属性“CATZOC - 数据置信区类别 (ZOC) - 作为数据质量信息编码方法。ZOC 是在 IHO 数据质量工作组 (DQWG) 的主持下开发的,该工作组旨在“建立标准,根据该标准可以对制图中使用的数据质量进行编码,以便向用户表明其可靠性 (IHO, 1987)。 ”第一篇提出解决方案的论文由澳大利亚水文局 (AHO) 于 1995 年 3 月发表,并介绍了 ZOC (AHS, 1995)。此前,澳大利亚水文服务局 (AHS) 和澳大利亚皇家海军 (RAN) 实地调查部门已对这些提案进行了严格分析,并由澳大利亚用户组和在沿海和国际航行中工作的执业船长进行了测试。用户评论表明,ZOC 受到了广泛欢迎,并且比现有的源和可靠性图方法更适合描述数据置信度。ZOC 标准在第 8 届 IHO 信息系统水文要求委员会 (CHRIS) 会议上临时采用,随后在 S-57 中作为元对象“数据质量”(M_QUAL) 的强制性属性发布,该属性定义了对水深数据质量进行统一评估的区域 (IHO, 1997) (IHO, 1996a)。
执行摘要 目标 1) 项目的具体目标如下: � 找出成员经济体之间旅游投资公私合作的案例,并得出促进旅游投资的影响; � 调查 APEC 成员经济体公私合作的法律框架和旅游业发展的融资来源; � 制定战略营销计划,加强旅游业发展的公私合作; � 促进 APEC 成员经济体之间的生产性旅游投资;以及 � 为 APEC 贸易和投资自由化和便利化(TILF)做出贡献。 方法 2) 该项目采用了二手研究、实地调查、试点调查和技术援助等各种方法来实现目标。 3) 此外,还进行了面对面访谈、包括旅游投资专家的焦点小组会议和试点调查,以确保有足够的样本量来确保数据分析的可靠性。公私合作伙伴关系 (PPP) 4) 公私合作伙伴关系 (PPP) 本质上是公共部门组织与私营部门投资者和企业之间的合作伙伴关系,旨在设计、规划、融资、建设、提供和/或运营基础设施、设施或相关服务 5) 成功的 PPP 建立在每个合作伙伴的经验之上,以满足明确定义的需求,并通过以下方式为公众提供净收益(或物有所值)
未来几年,您将在以下领域的基础和应用科学领域的主要水平上获得高级知识:应用数学,建模,空间信息技术,关于可持续发展的国际和国家政策,有关可持续发展,自然资源系统管理以及经济以及经济和管理的政策。来自阿德库斯(Adekus)以及其他大学,最先进的书籍,工具和软件的高素质讲师都有100%的保证。该计划包括讲座,计算机练习,个人和小组作业和演示文稿,旅行期间的实地调查,访客讲座,参加培训,研讨会和研讨会以及不同的信息会议。本手册将为您提供诸如主计划的目的和目标,课程结构,课程和描述,MSC研究生资料和资格,入学要求,考试指南,其他法规和程序,信息源,信息源和支持源。可以在网站http://vlir-iuc.uvs.edu/smnr/和www.msc-smnr.org上找到MSC的更多信息,也可以通过msc-smnr@uvs.edu从程序协调员那里获得。我们还在Moodle网站上包含了更多信息(Moodle.uvs.edu =>转到FTEW)。我们希望您能与我们一起学习。技术学院将确保一个良好的学习环境来进行您的学习。此外,SMNR计划中的MSC的管理和人员致力于在主层面上提供出色的教育。代表技术学院,我们感谢您在SMNR中选择了MSC,
在对气候变化的原因和政策关注的背景下,各种参与者现在热衷于证明农业碳融资如何帮助获得撒哈拉以南非洲农业的多种利益或“三重胜利”。这些示威活动的目标领域具有复杂的社会历史,包括试图解决贫困和环境问题的先前捐助者干预措施。农业碳融资,具有相关的全球框架叙事和利益,在这些干预措施和现有社会文化背景以及地方和国家政策过程的背面到达,以改善生计和生态。本文借鉴了肯尼亚农业碳项目(KACP)的证据,从经验上探讨了这一相互作用。KACP是非洲农业碳融资的第一个世界银行支持项目,自2008年以来一直与肯尼亚西部的小型持有人合作。 实地调查,访谈和文档分析表明,强大的捐助者科学网络如何建立围绕“三重胜利”的主导叙述,这在当地情况下并不能使您产生良好的共鸣。 农民通过玉米耕种与粮食安全有关,只关注玉米生产的一种“胜利” - 对气候弹性或碳收入的认识很少或关注。 另一方面,肯尼亚政府面临着一个隐含的困境,即是否将农业机械化为快速解决饥饿或接受碳金融保护农业的快速解决方案。KACP是非洲农业碳融资的第一个世界银行支持项目,自2008年以来一直与肯尼亚西部的小型持有人合作。实地调查,访谈和文档分析表明,强大的捐助者科学网络如何建立围绕“三重胜利”的主导叙述,这在当地情况下并不能使您产生良好的共鸣。农民通过玉米耕种与粮食安全有关,只关注玉米生产的一种“胜利” - 对气候弹性或碳收入的认识很少或关注。另一方面,肯尼亚政府面临着一个隐含的困境,即是否将农业机械化为快速解决饥饿或接受碳金融保护农业的快速解决方案。作为更强大,资源和科学赋予的全球和项目发展机构相交,相当混乱,非正式和复杂的本地机构,并没有整洁地展现出计划中的“农业碳项目”,但是各种参与者都可以从中受益,而是从哪些农民中受益,但某些农民都会受益。因此,本文证明需要超越自上而下的捐助者和科学驱动的农业碳融资投影。方法和相关的能力建设需求,以便更充分地告知农民可持续农业实践与碳之间的联系;澄清其碳权利,并参与更广泛的开发问题,例如水上访问和确保对碳项目严重影响的土地任期。如果小农要在气候变化和不确定的碳货币承诺的背景下更加有能力扩大机会和福祉,这将是至关重要的。
摘要:及时、准确的监测是掌握各类自然资源种类、数量、质量和分布状况的前提。目前,卫星遥感是主要的观测手段,具有观测规模大、速度快、成本低等优势。但随着自然资源管理的日益精细化,卫星遥感在观测时效性、动态性和准确性方面存在不足。针对这些问题,天基、空基和地基观测技术相结合,发挥各自优势,是一种有效的解决途径。本研究针对自然资源监测监管中单一监测手段的不足,重点研究天空地一体化观测网络的建设与应用。本文将卫星遥感、无人机摄影、视频监控和实地调查相结合,建立天空地一体化观测网络,提出在观测任务、观测规模和观测时间等方面的协同观测机制,并通过指标库和工作流引擎建立监测指标和监管流程,实现自然资源监测监管“发现、分析、核查、处置、撤销”的闭环管理。随后,通过连接观测网络,遵循闭环管理流程,设计开发了跨终端软件,实现了自然资源监测监管的流程自动化。最后,将观测网络和软件投入实践,结果表明天空地一体化观测网络能有效提高自然资源监测监管的效率和准确性。