1 未来峰会是千载难逢的机会,旨在加强在重大挑战方面的合作,弥补全球治理方面的差距,重申对可持续发展目标 (SDG) 和《联合国宪章》等现有承诺,并朝着一个更有能力对人民生活产生积极影响的振兴多边体系迈进。在 2023 年可持续发展目标峰会的基础上,会员国将考虑如何为更有效的全球合作奠定基础,以应对当今的挑战以及未来的新威胁。
摘要:根据2010 - 2020年的数据,选择了中国福建省作为研究领域,用于估计该省内部农业减排成本。这项研究将这些估计作为影响降低碳排放效率的关键因素,构建了一个指数模型来评估减少农业碳排放的潜力,并从经济发展权的角度(交付权利)和碳排放难度(优势)(优势)降低了城市农业碳发电的潜力。我们的发现表明,福建省的农业边际缩减成本有明显的区域差异,其记录最高为1.3771×10 8每10 4吨,最低为0.6526×10 8,每10 4吨,都表明了上升趋势的一般趋势。此外,基于公平和效率原理的农业碳排放量的评估揭示了四个不同的发展层。降低碳排放的资源分配途径随后被描述,通过分层高和低碳排放量减少潜在指数以及类型学特征。这项研究的结果为福建省政府提供了战略指导,以制定合适的减少碳排放策略,并制定旨在实现“碳峰”和“碳中立性”的双重目标的有针对性的行动计划。
1 saclay,inrae,agroparistech,umr ecosys,91120帕莱索,法国2 Umweltchemie unduntchemie untuftrinhaltunz,Technischeectheivertät柏林,柏林10623,柏林10623,德国,德国3皇家比利时太空航空研究所,Belgioum,Belgioum 4000,Belgioum 4000,Belgioum 4000 000,BELGIM,BELGIM 4000,BELGIIM 4000,BELGIIM 4 000年加利福尼亚分校,尔湾分校,地球系统科学系,美国加利福尼亚州92697,美国6 Gembloux Agro-Bio Tech,Liège大学,5030 Gembloux,Belgium +现在在UMR SAS,Inrae-Inrae-Inrae-Institute Agro Rennes-Agers,35000saclay,inrae,agroparistech,umr ecosys,91120帕莱索,法国2 Umweltchemie unduntchemie untuftrinhaltunz,Technischeectheivertät柏林,柏林10623,柏林10623,德国,德国3皇家比利时太空航空研究所,Belgioum,Belgioum 4000,Belgioum 4000,Belgioum 4000 000,BELGIM,BELGIM 4000,BELGIIM 4000,BELGIIM 4 000年加利福尼亚分校,尔湾分校,地球系统科学系,美国加利福尼亚州92697,美国6 Gembloux Agro-Bio Tech,Liège大学,5030 Gembloux,Belgium +现在在UMR SAS,Inrae-Inrae-Inrae-Institute Agro Rennes-Agers,35000saclay,inrae,agroparistech,umr ecosys,91120帕莱索,法国2 Umweltchemie unduntchemie untuftrinhaltunz,Technischeectheivertät柏林,柏林10623,柏林10623,德国,德国3皇家比利时太空航空研究所,Belgioum,Belgioum 4000,Belgioum 4000,Belgioum 4000 000,BELGIM,BELGIM 4000,BELGIIM 4000,BELGIIM 4 000年加利福尼亚分校,尔湾分校,地球系统科学系,美国加利福尼亚州92697,美国6 Gembloux Agro-Bio Tech,Liège大学,5030 Gembloux,Belgium +现在在UMR SAS,Inrae-Inrae-Inrae-Institute Agro Rennes-Agers,35000saclay,inrae,agroparistech,umr ecosys,91120帕莱索,法国2 Umweltchemie unduntchemie untuftrinhaltunz,Technischeectheivertät柏林,柏林10623,柏林10623,德国,德国3皇家比利时太空航空研究所,Belgioum,Belgioum 4000,Belgioum 4000,Belgioum 4000 000,BELGIM,BELGIM 4000,BELGIIM 4000,BELGIIM 4 000年加利福尼亚分校,尔湾分校,地球系统科学系,美国加利福尼亚州92697,美国6 Gembloux Agro-Bio Tech,Liège大学,5030 Gembloux,Belgium +现在在UMR SAS,Inrae-Inrae-Inrae-Institute Agro Rennes-Agers,35000saclay,inrae,agroparistech,umr ecosys,91120帕莱索,法国2 Umweltchemie unduntchemie untuftrinhaltunz,Technischeectheivertät柏林,柏林10623,柏林10623,德国,德国3皇家比利时太空航空研究所,Belgioum,Belgioum 4000,Belgioum 4000,Belgioum 4000 000,BELGIM,BELGIM 4000,BELGIIM 4000,BELGIIM 4 000年加利福尼亚分校,尔湾分校,地球系统科学系,美国加利福尼亚州92697,美国6 Gembloux Agro-Bio Tech,Liège大学,5030 Gembloux,Belgium +现在在UMR SAS,Inrae-Inrae-Inrae-Institute Agro Rennes-Agers,35000
MMRV框架不是一个监管过程,参与其发展的国家和地区并不承诺在监管过程中使用它。这种减少温室气体排放的方法是一种自愿,以市场为导向的方法,旨在提高市场上报告的排放的准确性,完整性和透明度,以及驱动甲烷和二氧化碳排放量的跨天然气供应链中。DOE不会引入天然气的监管标准,也不会证明天然气。
摘要。这项研究应用了三种不同的人工智能算法(多层感知器(MLP)(MLP),极端梯度增强(XGBOOST)和支持向量机(SVM))在Türkiye的运输部门中估算CO 2的CO 2排放。所考虑的输入参数是能源消耗(能源),车辆公里(VK),人口(POP),年(Y)和人均国内生产总值(GDP)。强相关性,其能量具有最高的相关性,其次是VK,POP,Y和GDP。四种情况是基于相关效果设计的:场景1(能量/vk/pop/y/gdp),方案2(energy/vk/pop/pop/y),方案3(enervion/vk/pop)和方案4(ensicario 4(engile/vk)。实验使用统计指标(R 2,RMSE,MSE和MAE)对其对CO 2排放的影响进行比较。在所有方案和算法中,R 2值在0.8969到0.9886之间,RMSE值范围为0.0333至0.1007。XGBoost算法在方案4中表现最好。人工智能算法证明成功地估算了CO 2排放。这项研究对政策制定者和利益相关者具有重要意义。它强调了需要审查运输能源投资并实施减少排放的法规,限制,立法和义务的必要性。人工智能算法为制定有效策略提供了潜力。政策制定者可以使用这些见解来优先考虑可持续能源投资。总而言之,这项研究提供了对输入参数与运输部门中CO 2排放之间关系的见解。它强调了积极措施和政策的重要性,以解决该行业的环境影响。它还有助于理解运输部门的AI辅助CO 2排放预测,从而有可能为旨在减少排放和可持续运输开发的未来政策决策提供信息。
我们介绍了一种在粒子状态在相空间中经历显著扩展同时在相空间普朗克尺度上产生小量子特征的情况下解决粒子非线性开放量子动力学的方法。我们的方法涉及模拟两个步骤。首先,我们将 Wigner 函数转换为时间相关框架,该框架利用经典轨迹的信息有效地表示相空间中的量子态。接下来,我们使用实现这种时间相关非线性变量变化的数值方法模拟此框架中的动力学。为了展示我们方法的能力,我们研究了粒子在紧密谐波势中最初被基态冷却后在一维弱四次势中演化的开放量子动力学。这种方法与正在进行的设计、优化和理解通过非线性量子动力学制备大质量粒子宏观量子叠加态的实验的努力特别相关。
过度开发自然资源造成的环境恶化已成为全球关注的紧迫问题。本综述旨在调查自然资源与环境恶化之间的关系,特别关注二氧化碳 (CO2) 排放和生态足迹 (EF) 作为指标。研究方法包括使用精心定义的搜索词对知名研究数据库进行详尽搜索,包括 ScienceDirect、Web of Science、Scopus 和 Springer。在初始搜索期间,我们从数据库的四个来源获得了总共 160 多篇与搜索词相关的研究论文。在应用排序、过滤和删除重复项之后,我们剩下 75 篇与研究主题有直接联系的研究论文。从这 75 篇论文中,我们进一步应用纳入标准来确定与我们综述最相关的研究,最终纳入了 50 篇研究论文。我们对选定的论文进行了全面评估,评估内容包括方法的稳健性、相关性以及与研究问题的契合度。该综述涵盖了不同地理区域和时期的研究,揭示了自然资源与环境退化的两个关键指标(二氧化碳排放量和排放总量)之间的正相关和负相关关系。综述总结了文献中的各种发现,强调了自然资源与环境退化指标(二氧化碳排放量和排放总量)之间的正相关和负相关关系。这项全面综述的结果将有助于更好地理解自然资源与环境可持续性之间复杂的相互作用,并为政策制定者和研究人员提供宝贵的见解。
新兴的量子硬件为量子模拟提供了新的可能性。虽然大部分研究都集中在模拟封闭的量子系统上,但现实世界的量子系统大多是开放的。因此,开发能够有效模拟开放量子系统的量子算法至关重要。在这里,我们提出了一种自适应变分量子算法,用于模拟由林德布拉德方程描述的开放量子系统动力学。该算法旨在通过动态添加运算符来构建资源高效的模拟,同时保持模拟精度。我们在无噪声模拟器和 IBM Q 量子处理器上验证了算法的有效性,并观察到与精确解的良好定量和定性一致性。我们还研究了所需资源随系统规模和精度的变化,并发现了多项式行为。我们的结果表明,不久的将来的量子处理器能够模拟开放量子系统。
4. 由于活动数据不易获得,范围 3 的 PG&S 排放量是使用从选定供应商收集的数据,结合按采购类别划分的单位金额排放量的大致估算来计算的。因此,这些报告的排放量具有很高的不确定性。2023 财年,德勤修改了计算报告的购买商品和服务 (PG&S) 排放中包含的房地产排放量的方法,以符合房地产行业的最新指南。根据更新的指南,德勤已从报告的 PG&S 排放中删除了前期体现的房地产碳排放。为了便于比较,此方法论的变化已追溯应用于之前报告的 PG&S 金额,这导致重新计算和重述基准年和本报告中显示的所有前几年的 PG&S 金额和排放总量。重新计算和重述导致 2022 财年的排放量减少 71,669 公吨;2021 财年减少 69,241 公吨; 2020 财年为 66,893 公吨;2019 财年为 62,371 公吨。如果使用以前的方法,报告的 2023 财年 PG&S 排放量将增加约 63,000 公吨。德勤将在未来继续审查其范围 3 报告方法,旨在不断提高其披露的准确性。当这些改进导致报告数字发生重大变化时,德勤承诺解释变化的性质、其适当性的理由以及与以前方法相比的差异。有关此重述的更多详细信息,请参阅德勤全球 2023 财年报告基础。
在某些情况下,可以使用依靠Born-Markov近似的主方程来成功描述开放量子系统,但是超越这些方法已经经常是必要的。在这项工作中,我们为开放量子系统介绍了NCA和NCA-Markov动力学图,这些量子系统超出了这些主方程式,以自隔一的近似值(称为非交叉近似(NCA))代替了天生的近似值。这些地图与主方程式正式相似,但允许以中等的数值成本捕获环境的非扰动效应。为了证明其功能,我们将它们应用于欧姆和亚欧姆环境的零温度下的自旋 - 玻色子模型,这表明它们既可以定性地捕获其强耦合行为,又可以在标准主方程之外进行定量正确。