5个示例30 5.0矿石Web服务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 5.1利率互换暴露,平面市场。。。。。。。。。。。。。。。。。33 5.2利率互换暴露,现实的市场。。。。。。。。。。。。。。。35 5.3欧洲交换曝光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35 5.4百慕大交换暴露。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>36 5.5可拨动的掉期暴露。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>37 5.6帽 /地板暴露。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>38 5.7 FX向前和FX选项曝光。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>39 5.8交叉汇率敞口,无FX重置。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>40 5.9跨货币掉期暴露,带有FX重置。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>40 5.10净设备,抵押品,XVA,XVA分配。。。。。。。。。。。。。41 5.11巴塞尔暴露措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。44 5.12长期模拟,具有地平移。。。。。。。。。。。。。。。。。45 5.13动态初始边距和MVA。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。46 5.14最小的市场数据设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。47 5.15灵敏度分析,应力测试和危险中的参数值。47 5.16股权导数暴露。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51 5.17通货膨胀互换在道奇 - 卡因斯(Dodgson-Kainth)下。。。。。。。。。。。。。。52 5.18键和摊销结构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53 5.19交换定价带着微笑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 5.20信用默认交换定价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 5.21 CMS和CMS盖/地板定价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 5.22 apote敏感性分析带着微笑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 5.23 FRA和平均OIS暴露。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 5.24商品衍生品,定价,灵敏度,暴露。。。。。。。。。。56 5.25 cms用(数字)盖/地板扩散。。。。。。。。。。。。。。。。。。。56
有效的矿物前景映射(MPM)依赖于机器学习(ML)模型从地球物理数据中提取有意义模式的能力。然而,在矿物探索中,与整体地质景观相比,鉴定矿藏的存在通常是罕见的事件。这种稀有性导致了高度不平衡的数据集,其中积极实例(矿化样品)的频率大大低于负面实例(非矿化样品)。不平衡的数据可能会使ML模型偏向多数类,从而导致对主要兴趣的少数类别(矿化样本)的预测不准确。为了应对这一挑战,我们在这项研究中提出了两级方法。在数据级别上,我们采用了在培训数据集上运行的不平衡数据处理技术并更改类分布。在算法级别上,我们调整了模型的决策阈值,以平衡误报和假否定性之间的交易。实验结果是根据芬兰拉普兰的地球物理数据收集的。数据集表现出明显的类别不平衡,包括17个正样本与1个。84×10 6负样本。我们研究了处理不平衡数据对四个ML模型的性能的影响,包括多层感知器(MLP),随机森林(RF),决策树(DT)和逻辑回归(LR)。从结果来看,我们发现MLP模型实现了最佳的总体表现,使用合成少数民族过采样方法,平衡数据的总准确度为97.13%。随机森林和DT也表现良好,精度分别为88.34%和89.35%。这项工作的实施方法是在QGI中集成为新工具包,称为MPM的EIS工具包1。
3.1 原生地质 24 3.1.1 局部地质 24 3.1.2 构造地质 28 3.1.3 围岩岩石学 31 3.1.4 围岩岩石学 32 黑色页岩 32 凝灰岩和页岩 32 斑状安山岩 32 3.2 风化 33 3.2.1 地貌 33 3.2.2 风化剖面 34 腐岩 38 下部腐泥土 38 上部腐泥土 40 含铁带 40 搬运层 42 3.2.3 水文地球化学 42 3.3 金矿化 44 3.3.1 金分布 44 3.3.2 金矿点 44 原生金 44 氧化还原前沿以下的次生金 48氧化还原锋 48 3.4 元素分布 58 3.4.1 亲石元素分布 58 3.4.2 矿石伴生元素分布 61 3.4.3 元素关联的统计评估 62
本手册是国际原子能机构一项计划的一部分,该计划旨在出版有关广泛实用主题的指导手册。其目的是协助建立一个分析实验室,该实验室能够执行铀勘探和采矿以及矿石加工活动(包括湿法冶金工艺的开发)中常用的所有基本化学和仪器分析。它适用于具有分析化学一般背景但在铀和相关元素分析化学方面经验有限的化学家。本手册分为两部分。第一部分涉及实验室设计和操作的一般方面,第二部分包含国际铀业普遍接受的 17 种选定分析方法的描述。其他可能使用更复杂、更现代或更有效的技术产生类似结果的方法未包括在内,但在一般参考资料中有所提及。同样未包括在内的是那些广泛用于化学工业且可在现成的分析化学手册中找到的分析方法。本手册部分基于全球分析界开发的技术,特别是美国能源部大章克申实验室(科罗拉多州大章克申)和加拿大矿产和能源技术中心开发的技术。
海洋生物多样性和矿石官员爱尔兰鲸鱼和海豚集团是爱尔兰在海洋环境中工作的总理。成立于1990年,IWDG在有效倡导鲸类(鲸鱼,海豚和海豚)及其栖息地方面建立了可靠的声誉。IWDG也是一个主要数据持有人,在鲸类动物上具有独特的数据集,我们用来支持保护行动和策略。IWDG目前有六名全职员工和八个服务提供商。我们希望招募全职IWDG海洋生物多样性和矿石官员,以与海洋生物多样性和离岸可再生能源(矿石)有关的IWDG和更广泛的Engo领域的能力。成功的候选人将协助制定IWDG保护政策,建立IWDG和IEN倡导能力,并协助提供IWDG战略。该职位由爱尔兰环境网络通过环境,气候和通信部门资助。根据政府计划,政策和立法(NMPF,MSFD,MAP ACT,OREDP II,DMAPS,DMAPS),在爱尔兰水域开发矿石将是一项巨大的雄心勃勃的事业,其长期目的是在2050年建造37GW的容量。在爱尔兰国家历史上史无前例的拟议工作规模,对海洋环境产生了深远的影响。海洋非政府组织的作用在最大程度地减少影响并确保通过与所有利益相关者,机构和普通公众的知情对话和沟通来提高和保护海洋生态系统的所有机会至关重要。该帖子将允许IWDG进一步建立关系,而IWDG在矿石发展与海洋生物多样性,尤其是鲸鱼,海豚和海豚之间的相交至关重要的领域中已经开始的关系。这个角色将吸引在海洋生物多样性和近海可再生能源方面具有强大背景的候选人。对环境影响评估和海洋空间规划以及对这些领域的政府政策的良好理解也很重要。职责:倡导
本手册是国际原子能机构一项计划的一部分,该计划旨在出版有关广泛实用主题的指导手册。其目的是协助建立一个分析实验室,该实验室能够执行铀勘探和采矿以及矿石加工活动(包括湿法冶金工艺的开发)中常用的所有基本化学和仪器分析。它适用于具有分析化学一般背景但在铀和相关元素分析化学方面经验有限的化学家。本手册分为两部分。第一部分涉及实验室设计和操作的一般方面,第二部分包含国际铀业普遍接受的 17 种选定分析方法的描述。其他可能使用更复杂、更现代或更有效的技术产生类似结果的方法未包括在内,但在一般参考资料中有所提及。同样未包括在内的是那些广泛用于化学工业且可在现成的分析化学手册中找到的分析方法。本手册部分基于全球分析界开发的技术,特别是美国能源部大章克申实验室(科罗拉多州大章克申)和加拿大矿产和能源技术中心开发的技术。
这项工作介绍了月球储量标准的当前开发(LORS101)。这些标准旨在为月球资源探险家,矿工,投资者以及对月球资源(Mineral and volales)QuanɵɵEs的任何相关方提供一致的指南,对月球资源项目的评估,并报告全面的分类框架中的结果。LORS-101分类框架考虑地质不确定性,项目和技术成熟度,以及社会上的框架,以及社会上的框架和Lors-Cal和Lors-101,还包括SRU或原位资源的词汇表或现场资源uɵlisaɵon(ISRU),这是对月球,Mars和其他机构的使用,或者在Sere中使用的,或者在Sere中使用的是,也可以在Sere和其他机构中使用,并在Sere中使用,该系统是在Sere中使用的。目前在石油和天然气和采矿业中使用的定义。SRU技术将为人类提供进一步探索的空间,而对于所有SRU技术阶段都是必不可少的。关键挑战之一是SRU的独特跨学科性质;它集成了空间系统,机器人,材料处理和益处,以及化学过程工程。这是对月球或行星地质学的知识所支持的,包括矿物学,物理特征和当地材料的可变性。以一种协调的方式将如此多样化的领域结合起来,需要使用一个通用框架,该框架将使歌剧进行整合和技术的比较,并将定义全球术语在所有领域中使用。在sruacɵviɵes之前需要解决的重要项目之一是Esɵmaɵon和公共记录的标准的范围;空间探索结果,空间资源评估和空间储备。
ore允许申请号24-00120 - 霍华德·温德有限责任公司的申请,以宣告性裁决,即《公共服务法》第VIII条不适用于对现有霍华德风能设施的拟议重新批准。
火成磷矿选矿后一般能产出比沉积磷矿更高的磷酸盐精矿(表A1)。尽管火成磷矿的平均P 2 O 5 含量低于沉积磷矿。例如,火成磷矿和沉积磷矿的全球平均P 2 O 5 分别为8.1 wt.%和21.3 wt.%(表A1)。但火成磷矿产出的可商品磷酸盐精矿(即选矿后的磷酸盐矿石)的平均P 2 O 5 含量明显高于沉积磷矿。例如,火成磷矿和沉积磷矿产出的可商品磷酸盐精矿的全球平均P 2 O 5 分别为36.9 wt.%和29.6 wt.%(表A1)。