东京(2025年3月3日) - 柯尼卡美能(Konica Minolta,Inc。)(Konica Minolta)已由国际非营利环境组织CDP选择了2024财年调查中的气候清单。这是对柯尼卡粉的第八次获得最高评估。CDP运营一个全球系统,用于披露公司和地方政府的环境信息。在2024财年,全球24,800多家公司应CDP披露了环境信息,应有700多家金融机构的要求,其合并资产的价值超过142万亿美元。CDP还拥有世界上最大的环境数据库,该数据库与与气候相关的财务披露工作组(TCFD)保持一致。在决定投资和采购时,数据库被广泛使用。气候清单列表列表是由被公认为全球领导者的公司组成的,该公司是针对应对气候变化和信息披露所采取的行动。对在130个国家 /地区运营的公司进行了一项调查,其总资产相当于全球市值的三分之二。在这个财政年度,选择了减少CO 2排放,减轻气候变化并为低碳经济做出贡献的公司的高度评估的公司。柯尼卡美能达(Konica Minolta)仍然致力于帮助建立一个脱碳的社会,同时实现商业创造和增长。https://cdp.net/enhttps://cdp.net/en旨在到2050年通过其业务实现净零CO 2排放,柯尼卡·米托尔塔(Konica Minolta)的目标是在2050年之前实现整个产品生命周期的净零CO 2排放,到2050年的责任范围内,同时解决五个物质问题,包括“解决气候变化”和“使用有限的资源”。该公司还旨在实现碳减量状态,在该状态下,通过在2025财年以外的责任范围之外减少CO 2排放的贡献超出了其责任,通过通过跨业务领域的AI和技术整合来增强其核心技术,并进一步减少客户和供应商和供应商和供应商的CO 2分组。
3 会计系,FPW DOI:10.56201/ijssmr.v10.no7.2024.pg110.129 摘要 该研究考察了公司特征对尼日利亚上市制造公司环境披露实践的影响,研究目的是确定公司年龄、规模、盈利能力和杠杆率对尼日利亚上市制造公司环境披露的影响。该研究采用事后研究设计。研究结果表明,公司年龄、盈利能力和杠杆率对尼日利亚上市制造公司的环境披露具有不显著的负面影响,而公司规模具有显著的正面影响。该研究建议,由于公司年龄、规模和盈利能力不会影响环境披露,因此新进入市场的年轻公司应努力披露更多的环境信息,以吸引倾向于环保的投资者。 关键词:环境披露、制造公司、盈利能力、制造公司
摘要 多传感器数据融合在为自主系统提供可靠运行所必需的环境信息方面发挥着至关重要的作用。在本文中,我们总结了新开发和发布的通用数据融合框架的模块化结构并解释了它的使用方法。传感器数据在通用数据融合框架内注册和融合,以生成全面的 3D 环境表示和姿势估计。通过对框架的完整概述,介绍了以可重用的方式建模此过程的拟议软件组件,然后列出了所提供的数据融合算法,并通过从 2D 图像进行 3D 重建的案例,举例说明了通用数据融合框架方法。通用数据融合框架已在各种场景中部署和测试,包括执行行星探测器探索和轨道卫星跟踪操作的机器人。
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传感器被广泛用于获取生物和环境信息,以用于医学诊断、健康和环境监测。石墨烯是一种很有前途的新型传感器材料,近年来在传感器制作中得到了广泛的应用。与许多其他现有的石墨烯制备方法相比,激光划片石墨烯(LSG)简单、低成本、环境友好、导电性好、热稳定性高,在传感器领域得到了广泛的应用。本文总结了现有的用于传感器制作的LSG方法。首先介绍了主要的LSG制备方法及其变体,然后总结了专门为传感器制作而设计的LSG改性方法。随后,总结了LSG在应力、生物、气体、温度和湿度传感器中的应用,特别关注多功能集成传感器。最后,讨论了基于LSG的传感器当前面临的挑战和前景。
摘要 摄像无人机是一种快速兴起的技术,它使人们能够以高度的机动性和敏捷性远程检查环境。但是,手动远程驾驶无人机容易出错。相比之下,自动驾驶系统可能需要大量的环境知识,并且不一定设计用于支持灵活的视觉检查。受到交互式图形中相机操纵技术的启发,我们设计了 StarHopper,这是一种新颖的触摸屏界面,用于高效的以对象为中心的摄像无人机导航,其中用户直接指定无人机相机相对于指定感兴趣对象的导航。该系统依赖最少的环境信息,结合手动和自动控制机制,让用户可以自由地高效准确地远程探索环境。实验室研究表明,StarHopper 比手动驾驶效率提高了 35.4%,而且用户总体上更喜欢我们以物体为中心的导航系统。
CME 长期以来一直支持对 EPBC 法案进行改革,以简化和改善其运作,同时保持强有力的环境保护。至关重要的是,改革的设计和结构必须能够实现 NPP 中列出的“对环境更有利”和“对企业更有利”的目标。2024 年自然积极(澳大利亚环境保护)法案、2024 年自然积极(澳大利亚环境信息)法案和 2024 年自然积极(环境法修正案和过渡条款)法案(自然积极法案)的出台,强调了这些改革将对资源部门产生的重大影响,以及有意义的协商的重要性,以确保立法和政策设置保护环境并支持可持续发展。改革设计流程允许进行有意义的协商,并为利益相关者提供机会在所有改革阶段测试关键改革要素,这对于确保改革能够切实实施、可行和持久至关重要。
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尽管受到 Baars 全局工作空间模型的启发,但 Baars 模型(图 1a)与 CTM(图 1b)之间存在显著差异。就架构而言,Baars 有一个中央执行器,而 CTM 没有:它是一个分布式系统,能够实现通用智能的功能和应用。在 CTM 中,输入传感器将环境信息直接传输到适当的 LTM 处理器;输出执行器根据直接从特定 LTM 处理器获得的信息对环境起作用。在 Baars 模型中,这些输入和输出通过工作记忆进行处理。在 CTM 中,块是正式定义的,并由 LTM 处理器提交以参加明确定义的 STM 竞争;在 Baars 模型中,两者都没有正式定义。对于 Baars 来说,输入和中央执行器之间发生了有意识的事件;在 CTM 中,有意识的意识是 LTM 处理器接收从 STM 全局广播的块。