通过在警报单位内制定严格的操作程序,并借助新信息共享工具的出现,它采用主动和被动的方式来传播紧急信息,并且始终可靠,造福于地方、区域以及国际海事安全利益攸关方。海事领域的专业人士已经看到了其行动的结果。
在内,包括新西兰的Aotearoa,成功地结论了有关在国家管辖范围之外的海洋生物学多样性的新全球保护和可持续使用的谈判结论,通常被称为“高海洋”……在任何国家的国家管辖权或控制之外,近三分之二的海洋均存在。这些领域包括国家以外的海柱和国家外部的大陆货架之外的海床……新协议将有助于以两种主要方式保护这些地区的生物多样性:
关于除通过用于国际航行的海峡以外,和平时期军事使用海洋空间的原则的思考。第一个,也许是最明显的空白,是由于没有任何法律著作全面审查第三次联合国海洋法会议上提出的规则,这些规则旨在规范未来军事使用海洋空间。第二个,也是不太明显的空白,是由于缺乏关于和平时期使用海洋空间进行反潜战 (ASW) 的合法性的著作。作者要感谢乔治华盛顿大学国际和比较法项目主任 W.T. Mallison, Jr. 教授审阅了本研究的初稿,并感谢他的妻子 Catherine 在准备期间给予的鼓励。
对于民用和军用而言,这些收购也是武装部队部长于 2022 年 2 月发布的有关海床控制的部长级战略的一部分。其目的是将海洋空间控制扩展到海床,并定义了三项功能:了解海床、监测基础设施和海洋空间、以及在海床上、从海床和向海床采取行动。能力部分是在军事规划法的路线图中通过 2023 年启动的“海底控制”(MFM)军备计划制定的。后者为 AUV 和 ROV 的“防御”特性提供资金,这将成为法国海军的首个深海能力,并将预示军事规划法规定的全部能力,以优化公共支出的逻辑。
监视指南。iii。支持海洋保护区恢复的工作。iv。在合同方和从业者中分享最佳实践和解决方案,例如在MPA Manet下,解决了与海洋空间保护和恢复的指定,规划和管理有关的问题。V.支持Helcom MPA Manet和MPA经理的工作和计划,以实施有效的空间保护管理。vi。尽快支持HELCOM推荐35/1的修订版,但到2028年,最新的是HELCOM MPA数据库的常规更新。vii。支持Helcom在其他国际承诺上的工作,例如欧盟生物多样性战略,未来的欧盟恢复法和CBD全球生物多样性目标。
蓝色经济部正式成立,是为了认识到海洋空间对我国未来繁荣日益增长的重要性。2020 年发生的事件,尤其是 COVID-19 疫情,让我们意识到迫切需要实现经济多元化,以便我们的岛国能够更好地应对冲击或此类前所未有的事件。突然之间,我国经济的最大贡献者——旅游业在几乎没有任何预兆的情况下受到了严重影响。我国政府意识到需要确定新的经济部门,这些部门将在保护健康生态系统的同时带来增长、创新、就业和投资,我们非常感谢英联邦海洋经济计划 (CME)、英国政府和许多当地利益相关者的工作,他们使这份文件成为可能。我们还赞扬 CME 计划的支持性议程,该计划的设立是为了帮助加勒比国家保护其海洋环境,并充分利用其海洋资源来促进可持续的经济发展。
随着目标越来越复杂,决策者需要更复杂的分析工具来设计有效的政策并实施高层战略。然而,仅靠科学知识不足以制定出好的政策。Bennet (2019) 认为“了解世界人口稠密的海洋和海岸的人文因素对于海洋政策领域的循证决策至关重要,包括海洋保护、海洋空间规划、渔业管理、蓝色经济和气候适应”。在量化海洋经济和社会影响方面仍然存在严重困难,从而使制定战略决策变得更加困难(Foley 等人,2014 年;Surís-Regueiro 等人,2021 年)。在对社会科学家的回顾中,McKinley 等人(2020 年)强调了海洋空间政策制定数据可用性方面的差距。由于数据可用性不足,这种担忧的延伸是政策影响评估模型的可用性有限。
该项目吸引了约 63 名东地中海海洋空间国家研究人员/初级研究人员,加强了他们研究中的欧洲维度。它还增加了人们对了解欧盟运作的兴趣(该项目成功的短期指标)。与此同时,它对希腊研究人员产生了重大影响,加强了他们对欧盟东地中海边界政策的理解和知识,或增加了他们对欧盟政策的兴趣(该项目成功的短期指标)。此外,它还支持参与的工作人员、教授及其助手(年轻研究人员)开展该主题的研究和教学,增加了学术人员在专业和职业发展方面的机会(该项目成功的长期指标)。此外,通过提供欧盟微观机构环境,该项目极大地促进了东地中海学者、研究人员和专家的(欧盟)社会化,从而产生了持久的欧洲化影响。该项目的上述活动还有望提高欧盟事务的教学和研究能力,提高吸引希腊和东地中海国家优秀学生的能力,加强与其他国家合作伙伴的合作,这也是该项目的重点,为多层次的协同效应开辟了进一步的前景,这是一个明确的(中期)目标。
摘要。作为基本海洋空间地理信息,海藻地形在海洋观察和科学研究中起着至关重要的作用。随着对高精度测深模型的需求不断增长,多层感知器(MLP)神经网络用于在此pa-per中整合多源海洋测量数据。全球海洋的一种新的测深模型,跨越180°E – 180°W和80°S – 80°N,称为山东科学技术大学2023年海洋测量图(SDUST2023BCO),已构建,网格大小为1'×1'。使用的多源海洋测量数据包括山东科学技术大学发布的重力异常数据,垂直重力梯度以及Scripps海洋学研究所(SIO)发布的垂直偏转数据,以及由中心国家D'Etudes eTudes Spatiales(cesne)发布的均值dy-namic Topograth数据。首先,从多源海洋大地测量数据中组织了输入和输出数据以训练MLP模型。第二,在相关点处的输入数据被馈入MLP模型以获得预测测深。最后,已经为全球海洋区域构建了一个分辨率为1'×1'的高精度测深模型。通过与船舶寄生的单光束测深数据和GEBCO_2023和TOPO_25.1模型进行比较,评估了SDUST2023BCO模型的有效性和可靠性。结果表明SDUST2023BCO模型是准确且可靠的,有效地捕获和反映了全球海洋测深信息。SDUST2023BCO型号可在https://doi.org/10.5281/Zenodo.13341896(Zhou等,2024)获得。
新的偏远社区能源系统模型 (EnerSyM-RC) 旨在量化怀特岛能源系统中采用潮汐能、太阳能光伏、海上风电和能源储存的影响。基于可再生能源总发电量与预计年需求(相当于 136 MW 平均功率)相匹配的情景,安装 150 MW 太阳能光伏、150 MW 海上风电和 120 MW 潮汐能容量可增强供需平衡,同时还可降低最大电力盈余幅度,与表现最佳的太阳能+风能系统相比,两者均降低 25%。采用潮汐能还将总陆地/海洋空间减少 33%。采用潮汐能容量的经济可行性在很大程度上取决于储备能源的价格;当储备能源价格超过 2022 年远期交付合同平均价格(250 英镑/MWh)时,采用潮汐能容量可降低全系统能源的平准化成本(相对于太阳能+风能系统)。当潮汐能的溢价被储备能源的节省所抵消时,整个系统的能源平准化成本将达到 92 英镑/兆瓦时,这一临界点就会出现。一般来说,这些由潮汐能采用而产生的系统效益在一系列不同的需求状况下是一致的,并且在年度可再生能源总供应量相对于需求量过大的情况下也是如此。