摘要:全球生物多样性的迅速下降需要创新的保护策略。本文探讨了人工智能 (AI) 在野生动物保护中的应用,重点介绍了 Conservation AI 平台。Conservation AI 利用机器学习和计算机视觉,使用可见光谱和热红外摄像机检测和分类动物、人类和与偷猎有关的物体。该平台使用卷积神经网络 (CNN) 和变压器架构处理这些数据,以监测物种,包括那些极度濒危的物种。实时检测为时间紧迫的情况(例如偷猎)提供了所需的即时响应,而非实时分析则支持长期野生动物监测和栖息地健康评估。来自欧洲、北美、非洲和东南亚的案例研究突出了该平台在物种识别、生物多样性监测和偷猎预防方面的成功。本文还讨论了与数据质量、模型准确性和后勤约束相关的挑战,同时概述了未来的方向,包括技术进步、扩展到新的地理区域以及与当地社区和政策制定者的更深入合作。保护人工智能代表着在解决野生动物保护的紧迫挑战方面迈出了重要一步,提供了可在全球范围内实施的可扩展、适应性强的解决方案。
世界野生动物日2025年概念注意野生动物保护融资:2013年12月20日在联合国大会第68届会议(UNGA)上投资人和行星,3月3日被宣布为联合国世界野生动物日。这一天具有重要的意义,这是1973年签署了濒危野生动物和动植物的国际贸易公约。UNGA决议指定了Cites秘书处是联合国日历上野生动植物的全球纪念日的促进者。联合国世界野生动植物日现在已成为致力于野生动物和植物的全球年度活动。在2025年,世界野生动植物日将以“野生动植物保护融资:投资人和星球”的关键主题庆祝。2025年还将与1975年《塞斯》(Cites of Cites of Cites)成立50周年一致。
昆士兰州和澳大利亚政府继续支持和维持该地区的粮食生产声誉,在Gatton Smart Farm AG Tech和SEQ City交易中投资1400万美元,以继续为Lockyer和Somerset项目提供水,以将可靠和可持续性的水为该地区带来可靠和可持续的水。这项投资有助于确保未来的可持续粮食生产。
Munawar Kholis(印度尼西亚实地考察)、Anjali Kumar(南美)、Rebecca Latchford(玫瑰木)、Andrew Lemieux(有效的方法)、Jennifer Mailley(有效的方法和研究策略)、Jeffrey Mangel(海马)、Frances Maplesden(玫瑰木)、Nurfadhilah(印度尼西亚实地考察)、Rabby Pramudatama(印度尼西亚实地考察)、Jacob Phelps(危害)、Shannon Rivera(南美,性别)、Joni Seager(南美,性别)、Tanya Shadbolt(海马)、Carla Natalia Suarez Jurado(南美,性别)、Oliver Stolpe(玫瑰木)、Sarah Stoner(大型猫科动物)、Orji Sunday(玫瑰木)、Lorenzo Vallejo(海马)。
委员会讨论后,在采取任何行动之前,将就每项行动项目征询公众意见。希望发表评论的虚拟与会者可在适当时间在虚拟会议论坛上举手;在此期间,每位发表公众意见的人员发言时间不得超过三分钟。主席可允许代表团体发言六分钟。人们不得将未使用的时间分配给其他发言者。欢迎人们在会议前通过 Wildlifecommission@ndow.org 提交关于项目的书面意见,或在会议期间出席并发表评论。公众意见不会因观点而受到限制。为确保公众了解委员会将考虑的所有事项,委员们可以选择不回应公众意见,以避免出现对议程上未列出的行动主题进行审议的现象。会议记录将以摘要形式制作。所有出席人员均需签到,无论是否发言。
a. 物种生物学和犹他州黑尾鹿管理的历史 b. 种群管理目标、宗旨和策略 c. 可持续收获目标、宗旨和策略 d. 慢性消耗性疾病管理计划(包含在附录 A 中) 3) 该计划的自然历史和管理部分已更新,以反映最新的科学理解。主要新增内容包括与黑尾鹿生存、繁殖、迁徙和栖息地使用以及身体状况、种群动态中的性别比例和冬季喂养研究结果相关的 GPS 项圈研究见解。我们还扩大了对黑尾鹿面临的威胁、限制因素和公众需求的讨论。 4) 该计划的种群管理部分分为直接种群管理和栖息地管理目标。
县 溪流 数量 种类 艾伦 Cedar Creek 300 褐鳟 艾伦 Spy Run - Franke Park 400 虹鳟 埃尔克哈特 Cobus Creek 250 虹鳟 750 褐鳟 埃尔克哈特 Little Elkhart River 3,000 虹鳟 3,750 褐鳟 埃尔克哈特 Rowe-Eden Ditch 150 虹鳟 150 褐鳟 埃尔克哈特 Solomon Creek 1,000 虹鳟 950 褐鳟 富尔顿 Mill Creek 400 虹鳟 拉格兰奇 Little Elkhart River 1,000 虹鳟 400 褐鳟 拉格兰奇 Pigeon River 6,000 虹鳟 500 褐鳟 拉格兰奇 Rowe-Eden Ditch 650 虹鳟 150 褐鳟 拉格兰奇 Turkey Creek 600 虹鳟 拉波特 Little Kankakee River 600 虹鳟 250 褐鳟 拉波特斯洛克姆沟 400 条虹鳟 波特克罗克德溪 600 条虹鳟 伦道夫米西西内瓦河 400 条虹鳟 圣约瑟夫土豆溪 800 条虹鳟 150 条褐鳟 斯图本小鹿河 600 条虹鳟 斯图本鸽子河 3,000 条虹鳟 1,250 条褐鳟 虹鳟总计 19,850 条褐鳟总计 8,600 条
从2024年10月28日至11月1日,疫苗诱饵将在林区,水体附近,偶尔在垃圾桶附近分发。来自MinistèredeL'Enigonnement的团队,De la Lutte Contre Les Changements Climatiques,De la Faune et des Parcs将覆盖近380平方公里的面积,分布约27 000个疫苗诱饵。
了解人们和野生动植物在时空重叠的程度对于保护生物多样性和生态服务至关重要。然而,尚未评估全球变化将如何重塑人类野生动物重叠的未来。我们表明,到2070年,全球人口和22,374种陆地脊椎动物物种的潜在空间重叠和22,374种陆地脊椎动物的潜在空间重叠将增加约56.6%,而在地球上仅占地11.8%。的增加主要是由人口密度的加剧而驱动的,而不是由于气候变化引起的野生动植物分散的变化。在我们的研究中发现的未来人与野生动物重叠的强烈空间异质性表明,必须考虑当地环境,并且应将更具针对性的基于区域的土地利用计划集成到系统的保护计划中。
自2019-20财年以来,我们的GHG帐户范围已扩大到包括逃犯,在家中工作,废物,购买的商品和服务(以前以有限的物质使用方式报告),购买的资本货物,上游租赁,上游运输和分配以及与燃料和燃料相关的活动。还对数据收集和准确性进行了迭代改进。表2在我们致力于到2030年努力在所有范围内致力于净零温室气体排放的背景下列出了我们的温室气体排放,并违反了我们的2019 - 20年基线。购买的商品和服务和购买的资本货物的排放量在单独的专栏中分配。对基线数字的总排放和变化不包括这些类别,可以与基线进行更清晰的比较。与2019 - 20年的基线相比,在2022-23财年,购买商品和服务以及购买的资本货物的总排放量减少了14%。包含购买的商品和服务和购买的资本货物,范围3的排放显然是自基线以来的最大增加,而范围1和2排放都下降了,范围2(购买的电力)降低了42%。表2。到2030年目标对我们的净零进展。