值此纪念日本国际协力机构绪方贞子和平发展研究所推出《今日人类安全》之际,我想强调并阐述其重要性。人类安全的概念是由联合国开发计划署(UNDP)在《1994 年人类发展报告》发布时率先提出的。人类安全代表着这样的理念:a) 每个人都有权免于恐惧和匮乏,有尊严地生活;b) 全球社会和每个国家都必须优先建设一个保障这些基本权利的世界。然而,近三十年来,武装冲突和被迫流离失所并没有消失,反而变得更加复杂。此外,世界面临着新的挑战,如社会老龄化、不平等加剧以及技术进步带来的其他无法预见的负面影响。日本国际协力机构(JICA)是世界上唯一以人类安全为主要使命的发展合作机构。已故的绪方贞子博士于2003年就任JICA总裁时,向JICA介绍了人类安全的概念。如今,人类安全不仅牢牢扎根于JICA的所有组织实践中,而且JICA还致力于将其应用于新的环境。2019年,JICA发布了《重新审视当今全球背景下的人类安全》(人类安全2.0),应对新的发展挑战并相应扩大了活动范围。如今,新冠疫情和气候变化对人类安全构成了前所未有的威胁。与此同时,威权主义的兴起、民选政府的间歇性垮台以及困扰部分西方国家的深刻社会分裂都表明民主正在倒退。专制政权手中的科学技术对人类安全构成了特别严重的威胁。面对这些严峻挑战,整个国际社会需要比以往任何时候都更加努力地实现人类安全。本报告从各个角度及时分析了人类安全的概念和实践,权威地传达了人类安全在快速变化时代的重要性。我还要在此指出,联合国开发计划署于 2022 年 2 月发布了《人类世人类安全新威胁特别报告》,日本国际协力机构 (JICA) 自豪地为该过程做出了贡献。我相信 JICA 和联合国开发计划署都将继续在促进人类安全方面发挥核心作用。与人类安全有关的概念和问题会随着时间的推移而发展。JICA 将持续关注这一变化,并相应地更新其活动目标和方法,以果断促进日本国内外的发展。我真诚希望各界人士能够喜欢阅读本报告,并加深对人类安全日益重要性的理解。
杰斯·B·雷伊中将于 2025 年 1 月 1 日就任 G-6 副参谋长。在此职位上,他是陆军参谋长和首席信息官的首席军事顾问,负责规划、战略、网络架构以及实施指挥、控制、计算机、通信 (C4) 和网络作战和网络,以开展全球陆军行动。雷伊中将出生于美属维尔京群岛圣托马斯。自 1983 年 9 月开始职业生涯以来,他曾成功担任士兵、准尉和军官,包括在布拉格堡的特种作战部队、本宁堡的游骑兵团和戴维营总统度假村的白宫通信局任职。他毕业于基础训练、高级个人训练、初级领导力发展课程、基础士官课程、准尉候选人学校、军官候选人学校、信号官基础课程、信号上尉职业课程、海军指挥参谋学院和陆军战争学院。他拥有韦伯斯特大学电信管理硕士学位、美国海军战争学院国家安全研究硕士学位和美国陆军战争学院战略研究硕士学位。他曾担任陆军 G-6 网络 C4 服务和集成主任 (2024);陆军未来司令部网络跨职能团队主任 (2021-2024);美国中央司令部 J6 C4 系统主任 (2019-2021);陆军网络司令部 G3 (2018-2019);陆军首席信息官/G-6 执行官 (2017-2018);第 516 信号旅指挥官,夏威夷沙夫特堡 (2015-2017);第 112 信号营 (特种作战) (空降) 指挥官、第 528 支援旅 (特种作战) (空降),北卡罗来纳州布拉格堡 (2012-2014);戴维营总统别墅白宫通信局特别任务司令部司令 (2010-2012);美国陆军特种作战司令部 (USASOC) 信号中队司令,北卡罗来纳州布拉格堡 (2007-2010);USASOC 信号中队作战官,北卡罗来纳州布拉格堡 (2005-2006);第 112 信号营 (特种作战) (空降) Alpha 连队司令,北卡罗来纳州布拉格堡 (2004-2005);USASOC 信号中队执行官,北卡罗来纳州布拉格堡 (2002-2004);USASOC 战术通信部队司令,北卡罗来纳州布拉格堡 (2000-2002);美国南方司令部作战指挥官通信官,巴拿马采石场高地 / 佛罗里达州迈阿密 (1997-2000);佐治亚州本宁堡第 75 游骑兵团(空降)第 3 营信号官(1996 年)。他获得的奖章和勋章包括杰出服役勋章、带有 1 个橡树叶簇 (OLC) 的国防卓越服役勋章、带有 2 个 OLC 的功绩勋章、带有 1 个 OLC 的铜星勋章、国防功绩服役勋章、带有 3 个 OLC 的功绩服役勋章、战斗行动徽章、跳伞大师徽章、探路者徽章、和游骑兵勋章。其他奖章包括总统服务勋章、陆军参谋勋章和通讯兵团水星铜质勋章。
要提出索赔,您必须遵循以下步骤:拨打免费电话 (800) 462-2176 或普通商业电话或 (618) 577-0969 联系 DPS 帮助台寻求帮助。电子邮件:usarmy.scott.sddc.mbx.g6-SRC-DPS-HD@army.mil 在线票务:https://src.servicenowservices.com/src/main.do 。请查看您货件的政府提单。如果 GBL 编号是 2 个字母后跟一系列数字,即YA-5555,您必须通过“丢失或损坏通知 AT 交货”表格中提供给您的联系信息联系承运人。如果您到了必须将索赔转交给陆军进行裁决的地步,请按照以下以“如果您转移物品。。。”开头的说明进行操作。按照该段落中以“转到 www.jagcnet.army.mil/pclaims。”开头的说明向陆军提出索赔。如果您的 GBL 编号是 4 个字母后跟一系列数字,即BGAC9999,请按照以下说明通过 www.move.mil 上的国防个人财产系统 (DP3) 向承运人提出索赔。您必须通过军事一号源进入 DPS 系统并输入移动的损失或损坏通知。您必须在交货之日起 75 或 180 天内完成此操作。然后,您必须在交货日期起 9 个月内输入完整的索赔。如果您在交货后第 75 天或第 180 天之前输入完整的索赔,则足以提交您的损失或损坏通知。如果您的搬家计划在 2020 年 5 月 15 日之前,您有 75 天的时间。如果您的搬家计划在 5 月 15 日之后,那么您有 180 天的时间。然后,TSP 有 15 天的时间从您提交索赔之日起与您联系。这通常是通过电子邮件确认收到索赔来完成的。TSP 有 60 天的时间从您提交索赔之日起拒绝索赔或提出和解要约。如果您认为某项物品的报价不合适,则可以与 TSP 协商。一旦您与 TSP 就任何物品达成协议,您必须在 DPS 中表明接受这些报价。如果 TSP 拒绝整个索赔、拒绝特定物品,或者您拒绝一项或多项物品的报价,您将选择“转移到 MCO”处理被拒绝物品以外的物品。在 DPS 中选择“转移到 MCO”不会自动将您的索赔转移到陆军索赔系统,因为 DPS 未链接到服务的索赔系统。进入 PClaims 后,您将创建索赔人资料。如果您将物品转移到 MCO,则必须访问 www.jagcnet.army.mil/pclaims 向陆军索赔系统提交索赔。您可以通过 CAC 访问点 mil 域计算机或使用个人设备和您的 DOD ID 号提交索赔,因此请在提交之前记下您的 DOD ID 号。创建索赔人资料后,您将选择“开始新索赔”。如果是 HHG 索赔,请附上您的货运订单副本以及货运的政府提单,并输入所需数据。您可以保存进度,稍后返回完成索赔。一旦您完全输入索赔并提交索赔,它将被分配给审查员进行裁决。我希望这些信息对您的索赔过程有所帮助。
在担任现职之前,Kazimer 先生曾担任美国陆军工程兵团企业信息总监兼首席信息官五年多,负责全球 IT 服务交付。此前,他曾担任 HQDA CIO/G-6 治理、采购和首席知识官总监;陆军副部长办公室业务任务区总监;陆军分析中心太平洋分部负责人(弗吉尼亚州贝尔沃堡);HQDA 计划部负责人(G-1);HQDA 计划、资源和行动副主任(G-1);美国战略司令部战略研究与分析负责人(内布拉斯加州奥马哈)以及驻韩美军行动分析负责人(韩国首尔)。
Suwabun Chirachanchai 教授作为泰国政府派出的留学生来到日本,学习了日语后,于1982年进入东京学艺大学附属中学就读。 1985年通过普通入学考试考入大阪大学工学部,1989年毕业。后在工学研究科师从竹本喜一教授取得硕士学位,后在朱拉隆功大学石油化学研究科工作。次年回国师从竹本喜一教授,1995年取得工学博士学位。回国后,历任讲师、助教、副教授,2009年晋升为教授,并于2016年至2020年担任研究生院院长至今。我们通过众多国际会议、研讨会和讲座等学术交流活动积极参与持续的国际交流。他不仅活跃在泰国,还担任美国凯斯西储大学、广岛大学、比利时蒙斯大学的客座教授,以及NEDO Moonshot国际评估委员会委员,充分运用从小培养的英语能力,在国际上活跃。其发表的150多篇学术论文多篇发表于国际知名学术期刊,考虑到他任职时泰国高分子科学尚未扎根的状况,其学术贡献令人惊叹。在研究方面,我们专注并持续致力于环境友好的功能高分子材料的开发。他发现了一种独特的溶解方法(水溶性壳聚糖),该方法涉及与水溶性难溶的天然多糖壳聚糖形成离子复合物,该方法得到了许多研究人员的高度评价。 Chirachanchai 教授一直致力于通过增强可生物降解聚合物的功能性来开发环境友好的功能高分子材料,并报告了多种原创性和创新性的研究成果。在泰国,有效利用从蟹壳和虾壳中提取的甲壳素和壳聚糖是一个重要课题,但由于它们的水溶性差,因此仅限于在酸性水溶液或有机溶剂中进行化学反应。他发现缩合反应促进剂1-羟基苯并三唑与壳聚糖形成离子配合物,从而使其溶解于中性水溶液中,并证明了多种缩合反应可在一个步骤中实现。由此开创了“水溶性壳聚糖”这一新领域,并带动了多种高功能材料的诞生。此外,还开发了一种赋予聚醚醚酮质子可转移性的新型表面改性方法。
