以微克/立方米表示的长期(年平均)室外 PM 2.5 暴露估计值。顶部:PM 2.5 总暴露量。该地图考虑了所有 PM 2.5 来源,这对于评估暴露对健康的影响最为重要。底部:PM 2.5 暴露量,不包括矿物粉尘(例如沙漠中的沙子)和海盐成分。该地图突出显示了更直接的人为来源。但是,人类活动也会在粉尘排放中发挥重要作用(例如通过农业实践)。来源:经合组织绿色增长指标 2017(即将发布)。粮农组织 GAUL(2014 年)。
本出版物中的数据均经过谨慎收集、分析和编制,并基于出版日期可用的信息真诚编制,未经任何独立核实。然而,德国国际合作协会 (GIZ) GmbH 不保证本出版物中信息的准确性、可靠性、完整性或时效性。GIZ 不对任何人因使用或依赖本出版物中的信息而产生或产生的任何损失、损害、成本或费用负责。GIZ 不对地图的有效性、准确性或完整性提出任何主张,也不承担因使用其中的信息而产生的任何责任。所使用的地理地图仅供参考,并不构成对边界或地区的认可。
● 官方发展援助 (ODA) 基金和计划战略:为设计和实施 ODA 计划提供战略建议。 ● 基金管理:大型 ODA 基金(1 亿英镑以上)和种子期基金(400 万英镑以上)。 ● 监测和评估 (M&E):设计 M&E 系统、交付流程和影响评估以及 M&E 培训。 ● 研究、交流和知识共享:对市场机会、用户需求、用例和空间解决方案的影响进行研究。通过包括新闻媒体、出版物、社交媒体、会议和研讨会在内的各种沟通渠道公开分享哪些方法有效、哪些方法无效以及原因。 ● 计划管理:在低收入国家实施复杂的、多国的、数百万英镑的计划。 ● 产品战略:支持低收入国家空间解决方案的可持续性和商业化战略。 ● 经济评估:量化空间技术的经济案例和影响。
1 简介 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.1 目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.2 标准.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.3 用户要求.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1.4 一般选址考虑因素 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1.5 成本考虑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 1.6 维护和访问注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 1.7 环境考虑 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4
第 1 章 简介 1.1 目的 国家气象局观测手册第 8 号(WSOH #8)规定了适用于从事获取和报告人工地面观测的补充航空气象报告站 (SAWRS) 的航空气象观测、报告、编码标准和程序。它提供了一个框架,可以在其中识别气象现象并以标准化和易于理解的格式报告。 1.2 观测程序 程序假设航空例行气象报告 (METAR) 每小时进行一次,并且每当观察到重大变化或发生重大事件时进行特殊观测 (SPECI)。气象表 MF1M-10C 上记录的气象观测仅反映从通常的观测点看到的条件,并且除非另有规定,否则必须发生在 MF1M-10C 上记录的时间前 15 分钟内。 1.3 指定站点 指定站点@ 是指由国家气象局总部或地区总部指示执行特定任务的气象观测站,该任务并非要求所有站点都执行。 1.4 标准的适用性 本手册中描述的程序和做法仅在站点有能力遵守的情况下才适用。在本手册中,适用以下定义: a. 应@ 表示程序或做法是强制性的; b. 应该@ 表示程序或做法是推荐的; c. 可以@ 表示程序或做法是可选的; d. 将@ 表示未来性;它不是应用于实践的要求。 1.5 人工观测的格式 第 1 章介绍人工观测。第 2 章介绍人工观测、类型和特殊标准。第 3 至第 8 章重点介绍气象观测中出现的特定要素及其相关参数。 第 3 章 - 风 第 4 章 - 能见度
- 每月最多 470'000 GPU 小时; - 最多 1 PB 工作和 1 PB 存档(无临时配额); ADA Cloud @ CINECA:71 个交互式 OpenStack 节点,每个节点 2 x CPU Intel CascadeLake 8260,每个节点有 24 个内核,2.4 GHz、768GB RAM 和 2TB SSD 存储 è 系统上有 6600 个 vCPU; - 从 2024 年 1 月 1 日起可用的资源 è 1000 个 vCPU。
第 1 章 简介 1.1 目的 国家气象局观测手册 No.8 (WSOH #8) 规定了航空气象观测、报告、编码标准和程序,适用于从事人工地面观测和报告的补充航空气象报告站 (SAWRS)。它提供了一个框架,可以在其中以标准化和易懂的格式识别和报告气象现象。1.2 观测程序 程序假设航空例行气象报告 (METAR) 每小时进行一次,并且每当观察到重大变化或发生事件时都会进行特殊观测 (SPECI)。气象表 MF1M-10C 上记录的天气观测仅反映从通常的观测点看到的条件,除非另有规定,否则必须发生在 MF1M-10C 上记录的时间前 15 分钟内。1.3 指定站点 指定站点@ 是指由国家气象局总部或地区总部指示执行特定任务的气象观测站,该任务并非要求所有站点都执行。1.4 标准的适用性 本手册中描述的程序和实践仅在站点有能力遵守时才适用。在本手册中,适用以下定义: a.应@ 表示程序或实践是强制性的; b.应该@ 表示程序或实践是推荐的; c. 可能@ 表示程序或实践是可选的; d. 将@ 表示未来;它不是应用于实践的要求。1.5 人工观测的格式 第 1 章介绍了人工观测。第 2 章介绍了人工观测、类型和特殊标准。第 3 章至第 8 章重点介绍天气观测中出现的特定元素及其相关参数。第 3 章 - 风 第 4 章 - 能见度
1 简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................................................................4
1 城市遥感 城市是经济、政策、社会和文化的中心,全球一半以上的人口已经居住在大都市地区。在过去的几十年里,世界面临着城市地区不断加速增长的局面——这一发展与城市人口的大幅增长密切相关。2007 年,城市居民数量首次超过农村人口,预计到 2030 年,全球三分之二的人口将居住在城市 (UNPP, 2008)。因此,城市和近郊环境在全球土地利用转型的背景下表现出最高的动态之一。持续的城市化和城市环境的快速变化对观察、分析和理解影响和形成大都市地区的复杂过程提出了相当大的挑战。因此,有效和可持续的城市管理越来越需要创新的概念和技术,以获得有关城市系统特征和发展的最新和区域范围的信息——无论是区域还是全球。目前,大部分信息是通过统计、调查和制图或从航空图像数字化的方式收集的。然而,考虑到统计信息,这些方法通常显示出相对粗糙的空间和时间分辨率,而调查和制图既耗时又费钱——这些特性严重限制了定期更新和区域、国家甚至全球分析。空间和机载地球观测 (EO) 已成为一种有前途的工具,可在多种时空维度上提供有关建筑区各个方面的最新地理信息 (Bauer 等人,2004;Heiden 等人(2003);Henderson & Xia,1998;Herold 等人,2003;Ji 等人,2006;Masek 等人,2000)。遥感图像代表一个独立的数据源,可从中获取区域范围内的各个层次的信息,具有灵活的重复率和各种尺度,从单个建筑物或建筑块级别的空间详细分析到大陆尺度的全球研究。结合广泛自动化的数据处理和图像分析方法,城市遥感为资源管理者、规划师、环保主义者、经济学家、生态学家和政治家等决策者提供了多种选择,为他们提供准确、最新的地理信息。本文介绍了从多传感器遥感数据中得出的精选地理信息产品。该产品及其背后的遥感技术是在德国航空航天中心 (DLR) 的德国遥感数据中心 (DFD) 与维尔茨堡大学遥感系的城市应用联合研究合作背景下开发的。