欧莱雅对循环经济的贡献基于四大支柱:减少、再利用、替代和回收。我们的行动计划是集体和协作的,贯穿整个价值链。在这一转型中,我们与整个生态系统、消费者、供应商、零售商、非政府组织、公共当局和竞争对手合作至关重要。我们可以共同寻找和开发适当的解决方案,以确保我们的产品被纳入真正的循环系统,在这个系统中,它们通过成为新原材料和避免浪费来创造价值。
过去二十年,雅拉凭借其位于市中心的地理位置,商业和住宅发展异常强劲。吸引雅拉的因素包括靠近中央商务区的商业活动、文化和体育中心,以及墨尔本通过雅拉的辐射交通连接,包括铁路和有轨电车系统。雅拉受益于中央商务区的投资重点,新企业寻求靠近但超越内核心的更多样化地点。随着墨尔本人口翻倍,交通拥堵加剧,雅拉对住房和商业地点的需求不断增加,给基础设施、房地产和宜居性带来压力。本经济发展战略(战略)提出了雅拉持续经济发展的愿景和行动计划,平衡了其现有商业社区、保护和加强竞争优势领域以及改善市政宜居性。本战略考虑了影响当地和区域经济的经济和人口趋势以及宏观经济影响。所提供的信息重点介绍了应解决的问题和可以释放的机会,以实现雅拉经济和社区的积极成果。鉴于冠状病毒 (COVID-19) 限制对企业运营造成的经济挑战,尤其是酒店和艺术行业(下文将进一步讨论),这一点尤为重要。COVID-19 限制出行,加上使用技术支持在家办公,已将经济重点从中央商务区转移到地方。本经济发展战略基于独立研究和分析,以及与社区团体、组织、企业和政府利益相关者代表的磋商。详细的研究和分析(包括关键术语的定义)可在随附的背景报告中找到。该战略以雅拉 2015-2020 年经济发展战略和 2017-2021 年议会计划为基础,将知识密集型和创意产业的持续发展视为雅拉未来经济的主要驱动力。关键战略重点将利用墨尔本内部经济结构的持续转型。该战略旨在补充雅拉空间经济和就业战略 (SEES) 中概述的雅拉就业用地管理建议的方向。市议会的经济发展战略、市议会计划和 SEES 为雅拉经济属性的建设建立了强大的框架。许多目标仍然具有现实意义,并被纳入新的经济发展战略(2020 年至 2025 年)中,并将进一步推进。
摘要。Jacobi符号是诸如原始测试,整数分解和各种加密方案之类的加密应用中的基本原始符号。通过探索算法循环中模量减少之间的相互依赖性,我们开发了一种精致的方法,可显着提高计算效率。以Rust语言实施的我们的光学算法,其性能比传统的教科书方法增长了72%,并且是以前已知的Rust实现的两倍。这项工作不仅提供了对优化的详细分析,而且还包括全面的基准比较,以说明我们方法的实际优势。我们的算法根据开源许可公开获得,从而促进了基础加密优化的进一步研究。
19丹尼尔·鲍尔(Daniel Ball),77 U.S. 557,563(1870)。在其法规中,兵团将“美国可避免的水域”定义为“那些受到潮汐的潮起潮落和流动的水域,或者过去曾经使用过,或者过去已被使用,或者可能容易用于运输州际或外国商务。” 33 C.F.R.§329.4。 军团承认:“ [P]叙述了“美国通航水”或'导航性'的定义最终取决于司法解释,而行政机构不能最终做出。” 33 C.F.R. §329.3。 军团打算“与联邦法院使用的测试密切相符”。 ID。 因此,军团的定义不会取代法院开发的定义,而是根据我们的估计,对其进行了仔细的跟踪。 参见。 Sackett诉EPA,598 U.S. 651,698(2023)(Thomas,J。,同意)(“本法院的案件也继续在《河流和港口法案》中使用传统的可通道概念。 。 。 。”)。§329.4。军团承认:“ [P]叙述了“美国通航水”或'导航性'的定义最终取决于司法解释,而行政机构不能最终做出。” 33 C.F.R.§329.3。 军团打算“与联邦法院使用的测试密切相符”。 ID。 因此,军团的定义不会取代法院开发的定义,而是根据我们的估计,对其进行了仔细的跟踪。 参见。 Sackett诉EPA,598 U.S. 651,698(2023)(Thomas,J。,同意)(“本法院的案件也继续在《河流和港口法案》中使用传统的可通道概念。§329.3。军团打算“与联邦法院使用的测试密切相符”。 ID。因此,军团的定义不会取代法院开发的定义,而是根据我们的估计,对其进行了仔细的跟踪。参见。Sackett诉EPA,598 U.S. 651,698(2023)(Thomas,J。,同意)(“本法院的案件也继续在《河流和港口法案》中使用传统的可通道概念。Sackett诉EPA,598 U.S. 651,698(2023)(Thomas,J。,同意)(“本法院的案件也继续在《河流和港口法案》中使用传统的可通道概念。。。。”)。
我是里雅斯特大学物理系副教授,也是 CNR-INO 的副研究员。我领导着一个在里雅斯特新成立的实验小组(7 名团队成员),研究具有人工量子系统的多体物理学,重点研究关联多轨道费米子系统中的非平衡动力学和传输。我在超冷原子的量子模拟方面的专业知识得到了多次受邀报告、国际合作和在高影响力国际期刊上发表的论文的认可。我目前的研究兴趣包括:超冷量子气体的量子多体物理学 - 强关联量子多体系统、强相互作用费米气体实验、量子杂质、量子传输和非平衡多体动力学、超冷费米气体中的超流动性和磁性、光晶格中的哈伯德物理学、SU(N) 对称费米子模型。实验原子物理和光学技术——激光冷却和捕获、费什巴赫共振、射频精密光谱、光钟光谱、光晶格、任意光势、量子气体显微镜。量子信息和量子光学——光镊阵列、中性原子量子信息处理、光原子相互作用中的集体效应、连续变量量子光学、光量子通信和 QKD。
当前工作基于迄今为止对集团温室气体足迹的最新和最佳估计。值得注意的是,随着集团收集更准确的排放量估计并改进其范围 3 足迹数据,这一基线已发生了历史性变化。欧莱雅重申了其基线,以纳入排放报告方法和数据可用性的改进。范围 3 报告仍然依赖于基于支出的排放估计和标准排放因子(例如来自 Ecoinvent)的组合,而其供应商无法提供具体数据。欧莱雅正在努力尽可能提高数据可用性和质量。此外,集团反映了其组织结构的变化。这些重述在其年度报告(URD)中披露。