2023 年 9 月 13 日 — 根据加州渔业和野生动物管理局的数据,52,500 英亩)位于军事保留区。游戏(CDFG 1993)。第 6 页。2011 年加州蚊鸟栖息地...
1. Graham 参与产品供应链验证,以评估和解决人口贩卖和奴役风险。a. 这是通过供应商认证和审计来完成的。b. 验证由 Graham 执行,而不是第三方。2. Graham 对供应商进行审计,以评估供应商是否遵守公司关于供应链中人口贩卖和奴役的标准。a. 这些审计是独立的,但并非不事先通知的。b. 审计在供应商现场和场外进行。3. Graham 要求直接供应商证明产品中包含的材料符合他们开展业务所在国家/地区关于奴役和人口贩运的法律。a. 将把认证转发给我们直接供应链中 Graham 销售产品的供应商。4. 对于未能达到公司关于奴役和人口贩运标准的员工或承包商,Graham 制定了内部问责标准和程序。a. Graham 制定了社会责任和道德待遇政策,通知员工我们供应链中关于奴役和人口贩运的禁令。b.违反上述政策可能导致纪律处分,包括可能的解雇。5. Graham 为直接负责供应链管理的公司员工和管理层提供有关人口贩运和奴役的培训,特别是在降低产品供应链中的风险方面。a. 为负责供应链管理的员工提供培训。
孟加拉国的第二份减贫战略文件(PRSP-2)题为“迈向变革:加速减贫国家战略(2009-11 财年)”,根据政府的发展愿景和人民联盟的选举宣言进行了修订。它体现了在 2009-11 财年实现加速减贫的政策和战略。修订后的 NSAPR II 概述了一项全面的中期减贫战略,通过有利于穷人的宏观经济管理加快有利于穷人的经济增长,创造体面的就业机会,通过科学技术提高生产力和效率,以及发展中小型企业。该文件还强调保护弱势群体、区域平衡、基本人权、良好治理和有效的公共服务提供。在制定战略时,政府充分考虑了对千年发展目标 (MDG)、南亚发展目标 (SDG) 和其他与经济和社会发展相关的国际协议的坚定承诺。显然,随着时间的推移,孟加拉国的贫困发生率一直在下降。以贫困上限衡量的全国贫困人口指数从 1991-92 年的 56.6% 下降到 2005 年的 40.0%。在此期间,城市贫困率下降的速度快于农村贫困率。与此同时,出生时的预期寿命、婴儿死亡率、获得饮用水的人口和成人识字率等所有人类贫困指标都有所改善。但是,许多指标的绝对值仍然很高。尽管收入分配不均,但各群体的家庭收入都有所提高。为加快减贫步伐,修订后的《国家安全战略二》强调了旨在造福极端贫困人口、贫困妇女、无地贫困人口和其他弱势群体的活动。为防止贫困人口陷入更深的贫困,战略文件确定了五个优先领域,包括社会安全网计划、粮食安全、灾害管理、小额信贷和农村非农活动。在这方面,修订后的《国家安全战略二》已拨出大量预算,以扩大社会安全网计划 (SSNP)。
2000 年加拿大重力大地水准面模型 (CGG2000) 加拿大自然资源部。2001。2000 年加拿大重力大地水准面模型 (CGG2000)。2009 年 3 月 11 日取自 http://www.geod.nrcan.gc.ca/publications/papers/pdf/cgg2000a.pdf Marc Véronneau 大地测量部 加拿大自然资源部 615 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E9 电话。: (613) 992-1988 传真:(613) 992-6628 电子邮件:marcv@nrcan.gc.ca 摘要:大地测量部与卡尔加里大学和新不伦瑞克大学合作,为加拿大开发了一种新的增强型重力大地水准面模型 (CGG2000)。该模型取代了 GSD95 大地水准面模型。CGG2000 是根据三年计划开发的,我们建议采取行动改进理论、数据集和计算过程。新的大地水准面模型遵循 Helmert-Stokes 方案,即根据 Helmert 的二次凝聚法减少重力测量,并使用 Stokes 积分确定大地水准面高度。使用球面近似确定重力测量的所有相关减少。底层全球重力势模型是 EGM96(360 度和 360 阶),它通过改进的球体斯托克斯核贡献高达 30 度和 30 阶的长波长。1D-FFT 程序解决斯托克斯积分。CGG2000 模型已根据加拿大的 GPS/水准仪进行验证。对于分布在加拿大各地的 1090 个基准,平均值和标准偏差分别为 -0.260 米和 0.179 米。部分不匹配可能是由于加拿大主要水准仪网络的系统误差造成的。1 简介 随着 GSD95 大地水准面模型 (Véronneau, 1997) 的完成,加拿大自然资源部大地测量部 (GSD) 与新不伦瑞克大学 (UNB) 和卡尔加里大学 (UofC) 联合制定了三年计划,以开发下一个模型。三年计划 (Pagiatakis, 1996) 规定了三个机构在大地水准面理论、所需数据和计算过程方面应采取的行动。主要目标是为加拿大开发一个精度为 1 厘米的大地水准面模型。即使目前的数据集可能无法让我们达到这样的精度,至少理论是在这个水平上发展的。确定精度为 1 厘米的大地水准面模型将使通过空间技术进行高度测定的现代化。(1999 年)。例如,当大地水准面模型与全球定位系统 (GPS) 技术相结合时,与传统的水准测量方法相比,它提供了一种成本高效的方法。此外,当大地水准面模型与卫星测高数据相结合时,它对海洋学家确定海面地形和洋流非常有益。本文回顾了用于确定 CGG2000 大地水准面模型的程序。第 2 至 7 节总结了加拿大新大地水准面模型背后的理论、假设和近似值。CGG2000 的理论主要源自 Martinec (1993 年和 1998 年) 和 Vaníček 等人。第 2 节讨论了 Bruns 公式,即位势和大地水准面高度之间的关系。第三部分是大地水准面的赫尔默特异常的推导。在第 4 和第 5 节中,我们描述了用于全局评估斯托克斯积分的方法。第 6 节提到了确定平均赫尔默特异常的程序。最后,在第 7 节中,主要和次要间接效应完成了 CGG2000 大地水准面模型的理论。接下来的两节涉及 CGG2000 大地水准面模型的数据和验证。第 8 节简要介绍了用于确定 CGG2000 大地水准面高度的重力数据和数字高程模型。第 9 节讨论了 CGG2000 大地水准面模型与加拿大 GPS/水准测量的验证,以及 CGG2000 与美国最新大地水准面模型的比较。最后,最后一节构成了本文的结论和讨论。
