本管理咨询的目的是告知国防部负责采购和保障的副部长、国防部负责卫生准备政策和监督的副助理部长以及国防卫生局,他们对在国防部占用的场地或附近识别和报告非国防部固体废物燃烧的流程不足的担忧。在我们于 2023 年 9 月 25 日宣布的“对国防部对吉布提莱蒙尼尔营空气质量问题的管理审计”(D2023-D000RJ-0155.000) 期间,我们确定国防部没有实施足够的政策来识别和报告美国人员在应急设施或附近接触非国防部控制的燃烧坑的情况。具体而言,国防部官员没有制定政策,要求作战指挥官识别和报告非国防部控制的焚烧坑,这些焚烧坑处理非国防部产生的废物,并向作战司令部和参谋长联席会议 J-4 后勤局报告。国防部的政策只要求识别和报告焚烧国防部产生的固体废物的焚烧坑。这种疏忽可能会导致美国军人接触焚烧坑毒素,但健康记录中没有记录。我们根据普遍接受的政府审计标准,从 2023 年 11 月到 2024 年 4 月开展了支持此管理咨询的工作。
Scruton (APP/G2713/W/23/3315877) Scruton 的上诉决定详细考虑了粮食安全问题。委员会以对农业用地的影响为由拒绝了该计划。检查员发现,大部分土地不是 BMVAL,但即使是这样,也不会“丢失”,而且开发计划和国家政策都没有阻止使用这些土地。委员会在听证会上的论点是,该计划 40 年来土地生产力的损失是令人反感的,但检查员指出,“农业用地的具体使用方式不受规划控制……鉴于此,该提案将限制开展任何可耕种农业的能力,在我看来,并不意味着它会导致农业用地的损失,而这些土地仍然可以用于其他农业用途。此外,当前的政府计划实际上鼓励农民停止生产,转而种植草地、草甸或树木,以捕获碳。”
场地周围区域为商业、工业、娱乐和住宅混合用途。场地北面是与 Bowenhurst 高尔夫中心相关的空地。Fleet 变电站位于西北方向约 320 米处。东面是 Finns 商业园和休闲用途,例如冒险高尔夫和马厩。Finns 商业园东面的商业占用者包括 Hazelwood 商业仓储、Roofline Solutions Home Improvements 和 Terranova Cranes。与这些占用者相关的活动似乎包括露天仓储和堆放集装箱。场地南面是空地和带后花园的房屋。Mill Lane 上最近的房屋位于南面约 50 米处。南面的其他用途包括东南方向约 200 米处的加油站、南面约 200 米处的 Farnham 路 (A287) 和西南方向附近的建筑业培训中心。该场地西侧为空地,其中一部分已获准建造能源存储设施 1 ,空地西侧约 230 米处为考克斯莫尔森林 (Coxmoor Wood)。
现有的社区或城市规模能源系统建模和仿真工具通常受到限制,并且需要专家级建模的能力来开发系统模型。为了帮助填补这一空白,我们建议使用地热热泵的地区能源系统进行集成的尺寸和建模平台。所提出的平台使用与建筑物,孔菲尔德和地区能量循环有关的几何和非几何用户输入。平台大小大小,地热交换机,生成相应的区域能源系统模型,并自动运行年度模拟。我们平台上的Borefield组件模型已针对EnergyPlus进行了验证,以确保可靠的模拟性能。在本文中提供了一个案例研究,以证明所提出的平台的工作流和模拟结果的合理性。
森林吸收了大量的碳,在全球气候系统中发挥着至关重要的作用。因此,量化森林生物量和碳通量对于碳预算核算、碳通量监测以及了解森林生态系统对气候变化的反应至关重要。估算森林生物量/碳储量不仅有助于减少毁林和森林退化造成的排放 (REDD) 计划,也有助于森林的可持续管理。遥感数据与森林清单相结合已成为一种有效的方法,可以结合涡流协方差观测来估算森林生物量/碳储量和通量研究。在联合国 REDD+ 和可持续发展目标 (SDG) 目标 15.2 的背景下,空间技术在测绘和监测应用中的作用得到了明确强调。随着新传感器的发展,空间、光谱、辐射和时间分辨率的提高,EO 数据可以在森林生物量/碳和碳通量的测绘和监测中发挥重要作用。还需要更好的数据集成方法来准确、空间明确地估计森林生态系统的碳动态。
识别和储层相的表征是划定用于碳氢化合物勘探的储层的碳氢化合物区域的主要因素。地球物理日志是在钻孔附近测量的储层相的物理参数,在储层相的解释中起着至关重要的作用。本研究涉及使用地球物理原木上的机器学习(ML)技术在坎贝盆地中岩石BEL的岩性的识别。机器学习的监督技术,例如支持向量机(SVM),ARTI B CIAL神经网络(ANN)和K-Nearest邻居(KNN),用作非线性地球体物理原木岩性学的识别的非线性分类。使用网格搜索交叉验证(CV)方法优化了ML模型的超参数,如ConfusionMatrix评估,auctreceiver操作特性曲线(AUC),精度,召回和F1分数对促进性的促进症状效果。ML模型使用了两个井的地球物理参数,其中有四个已知的杰出岩性(class-a,class-b,class-c和class-c和class-c和class-c和class-c和class-class-c和class-class-class-c和class-class-class)。分别从混淆矩阵中分别为KNN,SVM和ANN的每个岩性的优化和训练的模型,分别以85.4%,87.0和88.9%的形式显示了对真实值的总体正确预测。因此,每个模型从评估参数中的准确性表明,对不同ML模型的组合分析选择优化的ML模型,以更好地实现和验证,以更好地实现和建模岩性。除此之外,接收器手术特征(ROC)还表明,每种岩性的曲线下的整体面积大于90%,其他评估参数(例如精度,回忆和F1得分)的准确性大于84%,除了SVM和ANN类C类D类和Ans类D类案例外。
桑德贝市住房用地需求研究和战略(“研究”)旨在确保该市有足够的各类住房供应,以满足未来 20 年的需求。该研究预测了未来的人口增长和趋势,确定了该市现有和未来预计的住房供需类型,分析了指定土地供应中的机会和限制。这些组成部分是基于对桑德贝居民和住房供应商的第一手了解,通过利益相关者研讨会和所有桑德贝居民的在线参与建立的。报告显示,桑德贝的人口近年来相对稳定。该市 2021 年人口普查人口为 108,843,与上次人口普查相比增长率仅为 0.9%。然而,该市的国际学生和新移民数量不断增加,并继续成为许多邻近土著社区的中心。桑德贝特别需要各种经济适用房。桑德贝区社会服务管理局的社会住房候补名单现已增加到 1,200 多人。经济适用房也是必需的。在过去 30 年里,桑德贝的房价上涨了 152%,而家庭收入仅增长了 54%。截至 2021 年,桑德贝 50% 的家庭无法以他们收入可承受的价格购买平均价格的房屋(即,如果不将收入的 30% 以上用于住房)。同年,桑德贝 30% 以上的租房者将收入的 30% 以上用于住房。还需要更换不再合适的住宅单元。在桑德贝市,39% 的私人住宅建于 1961 年之前,使其成为加拿大最古老的住房存量城市之一。由于火灾、拆迁和其他原因,该市平均每年损失 22 个单元。
启动公司RecyCllux提供了一种全面的,技术驱动的解决方案,可帮助企业有效地减轻其塑料占地面积(通过扩展的生产者责任或企业社会责任行动),从而减轻了与海洋污染相关的挑战,并推动了我们星球的积极变革。专有算法,处理地球观察数据,以准确地识别具有高浓度的塑料废物和简化废物收集工作的海洋区域。在确定废物点后,Recycllux采用了Uber类似的模型将有兴趣实施ESG行动的公司与钓鱼船和当地非政府组织联系起来,以收集和分类废物,并与回收公司一起将废物转化为第二代材料。此外,Recycllux还利用区块链技术来确保废物管理过程中的透明度和问责制。通过在防篡改分类帐上记录每笔交易,区块链增强了可追溯性和可信赖性,对于监视从收集到回收利用的海洋塑料废物的整个生命周期至关重要。
资金的投资组合建设过程遵循资产分配团队的理念。,我们在每个阶段都使用定量和定性分析,并在分配对资产,策略,货币和风险管理方面进行战略和战术决策。一般而言,定量输入都在自下而上和自上而下的过程中使用;因为严格而复杂的模型可以反映金融市场的真实长期和短期驱动因素,并在投资过程的每个阶段灌输一致性和纪律。从自上而下的角度来看,在采购和选择我们的定性投入时,我们大力借鉴了战略家和资产级专家的工作,以便尽可能广泛而深入的机会。从底层的角度来看,经常使用筛查,财务建模至关重要,但决策主要基于对基金经理分析的定性评估。
对SGE的技术,经济和市场潜力的评估表明,(i)(i)地面的热能和地面温度使利用GSHP系统可以利用SGE,鉴于葡萄牙的现有气候条件,具有不同程度的技术潜力,(ii)在6号范围内占主导地位,而估计的估计数量有所不同。 (iii)尽管资本成本较高,但生命周期分析表明,SGE系统与葡萄牙使用的最常用的空间供暖技术相当(天然气/电气/柴火),与空气源相比