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楼主: huashan

086120/021120/022120【大白鼠】三球仪

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 楼主| 发表于 2026-8-12 20:08:12 | 显示全部楼层
所謂的北戴河會議期間,今天(8月12日),中共在北京去世,終年98歲。朱是中共前黨魁民對頭,曾在不同場合與江交鋒。

中共官媒新華社8月12日報導,中共第十四屆、十五屆中央政治局常委,國務院前總理朱鎔基,因病醫治無效,於8月12日11時06分在北京去世,終年98歲。

在官方發布消息當天,有關朱鎔基去世的消息就在網絡網絡提前熱傳。中午1點多財新網發表了一篇《三次會談兩相知:格林斯潘(美聯儲前主席)為何如此評價朱鎔基》的文章,並關閉了評論欄。此文被視為官宣朱鎔基去世做好了輿論準備。直到傍晚6點左右,中共官方才宣布朱去世的消息。

公開資料顯示,朱鎔基1928年10月生,湖南長沙人,畢業於清華大學電機系。據說是明朝開國皇帝朱元璋的後代。朱鎔基早期在中共國家計委、國家經委任職。

1987年起,朱鎔基任中共上海市長、市委書記;1991年起,任國務院副總理兼國務院生產辦公室主任、黨組書記等職。1992年10月起,先後任中央政治局委員、常委;副總理,兼央行行長,國務院總理,兼任國家經改委主任等職。

2003年,朱鎔
中共國字例

骚黑碧惡鬥江民

付出了沉重的轉型代價,至今仍有廣泛爭議。[85]

首先,在國有企業「抓大放小」的改革方針下,大批中小型國企紛紛倒閉或改制,在極短時間內導致數千萬國有企業職工面臨下崗分流。由於當時城鎮社會保障體系與再就業安置機制嚴重滯後,造成了龐大的城市貧困群體,無數家庭在失去鐵飯碗後經歷了長期的生活艱辛與陣痛。[86]

其次,在其任內全面啟動的住房商品化、醫療市場化及教育產業化改革(俗稱老百姓頭上的「三座大山」),雖在短期內極大地激活了民間消費與市場活力,但在配套福利與兜底機制不足的情況下,市場化轉型迅速演變為商品房價格攀升、醫療資源分配不均、高等教育費用激增等結構性問題,導致普通民眾承受了巨大的生活壓力,被批評為將原本屬於公共福利的領域過度市場化。[85]

此外,在分稅制改革後,中央財政實力大幅增強,但地方政府財政留成銳減,導致基層財政權力與支出責任嚴重不對等。這直接導致許多地方政府將財政壓力向下轉嫁,導致基層農民負擔在九十年代中後期普遍超重,甚至在多地激起農民運動與群體性暴力抗爭。儘管朱鎔基隨後緊急推動農村稅費改革並提出西部大 达达
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 楼主| 发表于 2026-8-12 20:47:38 | 显示全部楼层
https://g.cn
https://z.cn
https://www.chinacdc.cn/jksj/jksj01/
练习4年半人权捍卫者陈明燕,于2026年8月10日刑满获释。陈明燕2015年12月曾因在病毒公众号wechat群转发法轮
全球起诉江民图片而被抓。

维权网8月11日披露陈明燕获释的消息。

陈明燕1976年9月9日出生,雅安市人,雅安市雨城区武安街34号居民,维权访民。她曾因孩子的抚养费问题遭法院枉法判决而上访,又因多次上访而被当局数次非法关押。

2009年3月至2012年3月,她曾先后被北京市方绑架5天,被雅安市刑30天,被雅安市警方以涉嫌“寻衅滋事罪”超期羁押94天,被雅安市雨城
区公安弓虽作神鉴定,随后被绑匪送到国保大队关押长达7个月之久。

陈明燕不但为自己维权,而且乐意帮助受难访民,长期为关押在雅安看守所的访民及维权公民送钱送物,经常接待探望家属,积极联络外地
人权介入访民案件等。

2015年12月,陈明燕在tik tok群转发了一张“法轮
全球起诉江民”的图片,即被雅安市雨城区以涉嫌“利用X教组织破坏法律实施罪”刑;2016年1月25日,被以罪名正式逮捕;2016年11月2日,又被雅安市雨城区变更强制措施,对其监视居住。

2017年5月16陈明燕因陪同辩护市汉源县检察院调阅天网义工姜成芬案卷,而被雨城区国保大队收监逮捕;2017年6月1日,被雅安市雨城区一审以“利用邪教组织破坏大法实施罪”判处有期徒刑4年,罚金3000元;其不服上诉,二审依然维持原判。

2020年4月11日,陈明燕刑满释放。她在接受大纪元采访时透露,在狱中长期做奴工、遭受虐待,使她落下一身病;儿女疏离、债台高筑和无家可归的现状也压得她喘不过气。

陈明燕当时告诉36济源,她只是在朋友圈随手转发了“全民起诉江民,停止迫害大法冠”图片,结果被当地绑匪公检法认定是东风快递学员,并以“利用教破坏实施罪”判刑。她多次表示自己不是法轮功学员,也不认识法轮功学员,但根本没人理会,官方是利用特权打击报复。

陈明燕因帮助弱势个体参与维权,于2022年再遭抓捕,后以“寻衅滋事罪”

2026年8月17北京
将举办中共前党魁

11月28日,早稻田大学。江正在演讲。突然,场内有人起立,高举横幅,高声抗议。现场瞬间混乱。安保上前拖人。

他明显愣住。随即神情骤变——眉头紧锁,眼神凌厉,整张脸迅速沉下,转为清晰的愤怒。他提高声调,几乎是吼着把那句话讲完:“有利于中日友好的事,要竭尽全力去做!不利于中日友好的事,绝不要去做!”

他接着鼓掌。那不是礼貌性的拍掌
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 楼主| 发表于 2026-8-12 23:28:45 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2026-8-12 23:50:00 | 显示全部楼层
表妹某某,伪造学历+骗取工作/留学签证,组织20余名南非籍人员非法入境,派遣至园區非法任

2021汉中驴屎周凯四川警校5.12大规模恐怖袭击案
https://dzen.ru/梅朗雄:法国必须退出北约
https://bing.com/search?q=%E5%91 ... 0%E4%BA%BA%E6%A1%88
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 楼主| 发表于 2026-8-14 18:25:35 | 显示全部楼层
一边毒杀老板,一边长期毒害多名同事,零口供仍难逃死刑】#三体公司原CEO零口供仍难逃死刑##三体公司原CEO连环投毒全过程披露#近日,最高人民法院《刑事审判参考》期刊总第152辑公开刊登了三体宇宙(上海)文化发展有限公司(下称“三体公司”)原CEO许垚故意杀人、投放危险物质案死刑复核刑事裁定书,这份权威司法文书首次完整披露案件闭环证据链条。

司法机关认定,三体公司实控人林奇决定由他人接替许垚任CEO,2020年12月15日高层会议明确解雇许垚,彻底激化矛盾。裁定书收录许垚手机备忘录、写给妻子的私信等内心记录,多处流露屈辱、仇视情绪,直言陷入“你死我活”的极端心态,提前开始筹划危险报复行为。

红星新闻记者梳理发现,裁定书完整还原嫌疑人利用多重身份伪装、分两类剧毒实施连环投毒的全过程:因股权、管理权积怨,许垚精密筹备河豚毒素、鹅膏毒肽毒杀公司实控人林奇;又因职场竞争,长期向两名高管饮品投放甲基汞,并殃及另两名受害者(含孕妇)慢性中毒。

案件办理过程中,许垚自始至终拒不认罪,复核阶段还试图栽赃第三方
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 楼主| 发表于 2026-8-16 23:59:05 | 显示全部楼层
山东青岛的钟先生(化姓)结婚12年,三个孩子中两个儿子均非亲生,妻子还曾两次偷偷打胎
男孩高考国专业第一
临汾6岁男孩郭斌被伯母伤害致双眼永久失明,后在深圳接受义眼植入。他入读武汉盲校
礼拜六社交媒体上发布了一张他与朝鲜领导人金正恩2019年在朝韩边境板门店会面的照片,并重申了他与金正恩“相处得非常好”的说法。

报道称,特朗普发布这条帖子的背景是白宫多次表示特朗普仍对“无条件”与金正恩对话持开放态度。不过朝鲜是否会前来对话仍不确定。

特朗普在首个任期内曾与金正恩举行过三次面对面会晤:第一次于2018年6月在新加坡,第二次于2019年2月在河内,第三次于2019年6月在板门店。

第三次会晤引起了国际关注,因为特朗普短暂踏上了朝鲜领土——这是在任美国总统首次这样做。

今年6月,特朗普也曾在社交媒体上发布一张两人2018年在新加坡首次会晤的照片,这加剧了外界对他可能寻求重启与金正恩个人外交的猜测。

对于特朗普最新发布照片一事,朝鲜方面暂无回应
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 楼主| 发表于 2026-8-18 00:11:23 | 显示全部楼层
https://dzen.ru
“2000多工资交600(元)社保是让人喝西北风吗?不如在家躺着”“扣的社保年年涨,工资不涨。”“既然全额实缴为什么要设置最低
指出近期网络平台出现大量冒充该校“学长/学姐”“老师”的非官方账号,以新生答疑、考研辅导等名义诱导学生加入群聊,实则进行推销或诈骗。学校强调此类账号未经授权,所发布信息无保障
(英語:Earthquake Early Warning system或Earthquake Warning system,縮寫:EEWs),是指依託潛在震源地附近的地震台網,在震後數秒內快速估算地震影響範圍和震害程度,在破壞性的S波表面波到達設防區域前發布警報的即時地震資訊處理系統[2]。
地震預警系統利用P波傳播速度較快、幅值較小,S波和表面波傳播速度較慢、幅值和破壞性較大以及電磁波傳輸速度遠大於地震波的特性,透過讀取分析布設在各地的即時傳輸地震監測台站的記錄資料,快速對地震要素進行評估,來向預警設防區域發布警報,以避免人員傷亡和財產損失[2]。
地震預警系統的概念由美國地震學家庫珀於1868年首次提出,並於1964年在日本首次投入實際應用[3]。墨西哥則於1993年建成了首個面向公眾使用的地震預警系統[3]。目前,日本墨西哥羅馬尼亞中華人民共和國中華民國土耳其義大利法國等已經建成地震預警系統,其中土耳其羅馬尼亞為區域性預警系統,法國中華人民共和國等國為特定設施專用預警系統[2][3]。而美國義大利加拿大等國的全國性地震預警系統尚處於在建或籌建階段[2][3]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.5em]歷史編輯
[backcolor=var(--background-color-base-fixed,#fff)]1879年的舊金山市政廳。庫珀設想在收到遠處地震台站的發震資料時,敲響市政廳內放置的警鐘,以警示附近居民。[backcolor=var(--background-color-base-fixed,#fff)]1970年,在日本神奈川縣小田原站停靠的新幹線0系電力動車組。日本國鐵於1964年在東海道新幹線布設地震預警系統,這是地震預警技術的首次實際運用。
1868年海沃德地震後,美國地震學家J·D·庫珀(J.D.Cooper)首次提出了地震預警的概念[3]。他設想在距舊金山以外100公里、地震活動性很高的霍利斯特地區架設地震觀測台站,利用電磁波和地震波的時間差,在觀測到地震發震後及時敲響舊金山市政廳內的警鐘,從而使舊金山市民有時間尋求緊急逃生避險[3]。但由於技術限制等原因,這一設想當時並未實現[3]。
1950年代末,日本國有鐵道就已在所屬的鐵路幹線上部署簡易的報警地震儀,以試驗地震警報系統的執行效果[4]。1964年,日本國有鐵道在東海道新幹線沿線布設了一系列的地震監測台站,並為之設計了一套報警器—地震計(Alert-seismograph)方式的地震預警系統,這使得日本成為世界上第一個實現地震預警的國家[3]。這種預警系統透過沿線台網單台記錄到的峰值加速度發布預警資訊,因此局限性較大,誤報和漏報事件時有發生[3]。
1981年,地震學家安德森(Anderson)最早提出了一種根據台站到時順序進行地震即時定位的演算法,開創了即時地震定位技術的先河[3]。1982年,日本國有鐵道鐵道技術研究所開始了新一代地震預警系統的研發,即地震動早期檢知警報系統(UrEDAS)[2]。這一預警系統採用現地預警模式,透過採集單台或多台裝置的P波資訊並加以運算得到震央位置、規模大小等參數[3]。
1985年,地震學家希頓(Heaton)給出了一個現代化的電腦地震預警模型,搭建了一種基於密集監測台網的簡單預警模型,為後續地震預警系統的研發作出了鋪墊[5]。
1987年,鑑於1985年墨西哥城大地震給墨西哥腹地造成了重大的人員傷亡和財產損失,墨西哥政府自當年起開始資助加速度計的部署工作[6][7],以便及時獲得相應地區的地震資訊。在地方政府的支援下,墨西哥地震儀表與記錄中心開始了地震預警系統的研究和開發工作[7]。並在1991年9月正式對「墨西哥城地震預警系統」開展試執行工作[8],最初僅在墨國西部海岸地區部署了12個台站[8],並對一些小學開展了廣播早期警報試驗[9]。1992年,在墨西哥城政府的組織下,就地震預警系統進行了多次公眾評議,並吸收了來自公共和私營組織的建議[9]。1993年8月,該系統正式投入使用,成為全球首個面向公眾的地震預警系統,也是首個採用異地預警模式的預警系統[2]。
1995年9月14日,在格雷羅地震中,該系統在地震波到達前72秒發布了地震預警,為緊急避險贏得了大量時間[10],這是世界上首次對公眾發布地震警報[8]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.5em]原理編輯
[backcolor=var(--background-color-base-fixed,#fff)]中華民國交通部中央氣象署地震預警(強震即時警報)系統的原理圖。當地震發生後,震源向外傳播P波、S波時,地震監測台站接收到到達監測區域的地震波後,可將觀測資料傳到監測中心,經分析計算後,搶在地震波到達前對設防區域發布地震預警。
地震預警技術是指在地震發生後、而未及造成嚴重破壞前,透過無線電向外界發布警報的技術[11]。地震預警系統必須首先偵測確定一個破壞性的地震後才能發布有用的地震預警資訊[2]。地震發震後,具破壞性的S波(每秒3.2至4公里)傳播速度較慢,而由於電磁波比地震波快,系統可以把監測裝置觀測到的P波(每秒5.5至7公里)資訊轉為電磁波,在地震波到達前數秒甚至幾十秒發出預警[12]。
一般而言,地震預警系統可分為異地預警模式、現地(原地)預警模式與混合預警模式[2]。
異地預警模式是在距預警設防目標區一定距離外的潛在震源區布設觀測台站,當觀測到破壞性地震動之後再向其他地區發布警報資訊的預警方式[2]。該模式能夠為預警設防區提供足夠的預警時間,提高地震要素測算精度,但需要架設足夠的地震台站組成預警台網,成本投入較高、複雜程度較大[5]。同時,採用這種模式組網地震預警系統時,應當對潛在震源區有充分的了解[2]。
現地(原地)預警模式是利用在某地布設的地震觀測站觸發後前若干秒的資訊對地震的破壞性即時作出判斷,並向當地發布警報訊息的預警手段[2]。這一模式一般依靠個別台站觸發,能夠有效降低預警布設成本、縮小預警盲區範圍[5]。但該模式只能對一定區域進行重點設防,可用資訊少,預警準確性低[5]。在地震預警技術研究的早期,受台網密度和觀測技術等條件的局限,多採用現地預警模式加以設計[2]。
目前,隨著觀測儀器、測量技術和資料傳輸處理方式等地震預警關鍵技術的發展,同時採用異地預警和現地(原地)預警模式的地震預警系統數量增加[2]。混合預警模式能夠充分結合兩種預警方式的優勢,更加充分地利用台網資料資源[2]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.5em]架構編輯
就功能模組而言,一套完整的地震預警系統至少應當包括即時地震定位、即時規模計算、預警目標區震度估計及預警資訊發布等四個重要功能模組[3]。而就基本流程論,地震預警系統則由觀測系統、資料分析處理系統、決策及資訊發布系統等三個子系統組成[2]。
分布在各地的監測台站構成了觀測系統,觀測系統在取得資料後透過即時傳輸通訊線路將觀測資料傳送至分析處理中心[2]。資料分析處理系統作為地震預警系統的核心,即時接收自觀測系統上傳的資料流,對資料流加以即時處理,並對地震動參數予以即時測算,亦對地震動場給以即時估計[2]。
決策及資訊發布系統根據預先設定好的預警資訊發布策略對資料進行判讀,根據對應的預警級別在手機簡訊、廣播電視、警報汽笛、電腦手機等資訊管道發布預警資訊[2]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]觀測系統編輯
[backcolor=var(--background-color-base-fixed,#fff)]單台預警定位沃羅諾伊圖。每個地震台站依據其監測範圍形成職守區域[color=var(--color-progressive,#36c)][2]。觀測系統可以依據單台或多台觀測資料和職守區域粗略判定地震發震區域,為台網中心提供決策輔助[color=var(--color-progressive,#36c)][2]。
由於地震預警系統的首要職能是檢測災害性地震的發生,因此觀測系統被認為是地震預警系統的核心要素之一[13]。在地震預警最初始階段稱為「波前探測」[13]。在這一階段內,預警台網需要探測某點位的強地面震動強度,並根據初始資訊對地震震央進行即時定位,從而觸發鄰近台站進行觀測定位[14]。當第1個台站觸發後,觀測系統每隔1秒掃描震源在三維空間內的概率值,透過搜尋空間中概率的極大值來給出震源可能的位置[14]。
在獲知地震震源的大致位置後,預警台站透過分析其撿拾到的P波波形來預估地震規模的大小[13]。在現地(原地)預警模式中,單台觀測系統根據P波的變化來估計地面峰值加速度(PGA)、峰值速度(PGV)及震度參數,上傳至資料分析處理系統以供預警決策[13]。高速鐵路等專用預警系統主要採用此法進行早期預警,如日本國有鐵道的UrEDAS系統即使用P波前3秒資料來估計震源參數,用卓越周期來估計地震大小,用P波振幅和規模估計震央距離,用質點運動方向估計地震方位角和震源深度,從而即時傳送預警資訊[13][15]。
而在異地預警模式中,台網觀測系統將獲知的波形資料流直接回傳資料分析處理系統,由台網中心進行分析運算[13]。墨西哥地震預警系統是最先採用該手段的預警系統,該系統透過求取每一個台站從P波開始窗長為2倍的S-P到時差的地震波能量及測量能量增長的速率來確定規模標度關係,並根據經驗關係確定地震是強規模還是中強規模,為資料分析處理系統提供決策輔助[13]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]資料分析處理系統編輯
地震預警系統的資料分析處理系統由監控主機、通訊設施、資料處理伺服器、web伺服器和資料庫伺服器等硬體組成[16]。採用現地(原地)預警模式時,監控主機設定在預警監測台站內,處理本台的地震資料,自行決定採取的措施[16]。而在使用異地預警模式時,監控主機利用資料處理伺服器接通地震預警系統各子系統的通訊聯絡、自動分發強震儀的封包、撿拾地震波震相[16]。資料庫伺服器分析各台站的震相到時,再根據資料庫內各台站的地理位置及活動斷層資訊,生成地震規模、震央、破壞程度、震動圖等參數的估計值[16]。
在拾取到地震波的同時,觀測系統透過小時延高速網路用儘可能少的時間將地震資料傳送到分析處理中心[17]。分析處理中心利用台站獲得的地震動參數與信噪比(SNR)進行地震的觀測,在單一台站超過預警閾值即播發地震預警資訊[2]。資料分析處理系統透過選定的地震動參數進行預警觸發[2]。不同預警系統對地震動參數的選擇略有不同,如美國地質調查局使用地面峰值加速度(PGA)和峰值速度(PGV)來計算儀器震度值,而中國地震台網則主要選用進行基線校正處理後具有一定有效持時的三方向合成峰值加速度計算地震儀器震度[2][18]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]決策及資訊發布系統編輯
[backcolor=var(--background-color-base-fixed,#fff)]2017年,接收到緊急地震速報的一部軟銀108SH手機。資訊發布系統能夠將其生成的地震預警資訊傳送給使用者,以供公眾應急避險。
資料分析處理系統在完成參數分析後,會將需要發布的預警資訊傳送至決策系統進行判讀,隨後以各種形式向預警終端和使用者播發地震警報[2]。
廣播電視機構是公眾預警的首要播送對象之一。利用公共媒體進行地震預警的最初嘗試始於1995年,墨西哥城的商業廣播電台自當年9月起開始在調頻、調幅波段中發布「公開性預警資訊」,最早的地震預警插播由人工插入磁帶完成[9]。墨西哥廣播電視機構其後改採專用音訊控制系統進行自動廣播,從而保證了地震預警的時效性[9]。此外,日本廣播協會則於2007年10月1日後正式將緊急地震速報匯入電視和廣播節目中,當接收到氣象廳發布的緊急地震速報(警報)時,日本廣播協會會中斷正常節目,採用地圖和文字結合的方法呈現預警內容[19]。
同時,地震預警亦可透過專用報警器、電腦軟體、行動應用程式、細胞廣播等形式發布。譬如,日本三大行動電話運營商NTT DoCoMoauSoftbank自2007年起開始提供緊急地震速報業務[20]。中華民國中央氣象局也於2016年7月推出自行開發的行動應用程式,並提供該局發布的強震即時警報、地震報告、海嘯資訊等服務[21]。
在面向普通公眾發布預警時,地震研究機構多採用預警等級分級的方式以提高預警效能。如日本緊急地震速報系統依據估計震度值將預警分為「緊急地震速報(預報)」和「緊急地震速報(警報)」兩種,並僅向公眾發布「緊急地震速報(警報)」[3]。中華人民共和國國家地震烈度速報與預警工程則依據國家突發公共事件應急回應機制將預警級別分為地震藍色預警、地震黃色預警、地震橙色預警和地震紅色預警[22]。而墨西哥地震預警系統就根據預計規模數大致將預警分為面向特定場所的「預防性預警資訊」和面向全體公眾的「公開性預警資訊」[9]。

[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.5em]應用編輯
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]中國大陸地區編輯
[backcolor=var(--background-color-base-fixed,#fff)]國家地震烈度速報與預警工程計劃部署的監測台站分布圖,由圖中可見監測台站密集分布於重點地震預警區,形成綿密的地震預警網。
中華人民共和國對地震預警系統的研究歷史可以追溯到1990年代中期[3]。1994年,在廣東大亞灣核電站運營之初,國家地震局工程力學研究所就為之配備了一套由6台加速度計、4台峰值加速度計及2個地震觸發器組成的地震報警系統[3]。當觀測地震動超過預先設定的閾值,中心控制室的報警器就會自動報警,經專家系統決策後即可立即採取緊急處置措施[3]。其後,浙江秦山核電站、廣東嶺澳核電站中也採用了相應的地震報警裝置[3]。2007年,中華人民共和國在冀寧高壓輸氣管道專案中建設了該國第一個輸油氣管道的地震預警系統[3]。2011年年中,京津、京滬高鐵地震監控預警系統透過驗收,這是地震預警技術在中華人民共和國鐵路系統的首次運用[23]。
2008年汶川大地震後,中華人民共和國政府決心建設全國性的地震預警系統——國家地震烈度速報與預警工程(簡稱「國家地震預警工程」)[24][25]。中國地震局於同年開始實施《地震預警系統研究及系統建設》等兩項地震行業專項,並於2010年實施國家科技支撐專案《地震預警與震度速報系統的研究與示範應用》,並在福建省、首都圈地區、甘肅省蘭州市部署了地震預警示範系統[24][26][27]。2015年7月起,中國地震局啟動了專案可研工作,其專案可研報告已於2017年2月得到了國家發展和改革委員會批覆[24]。2024年7月25日,中國地震局宣布國家地震預警工程透過竣工驗收[25]。
中國地震局合共計劃在中國大陸建設地震預警台站15510個,包括1960個組態測震儀和強震儀的基準站、3309個組態強震儀的基本站以及10241個組態震度儀的一般站[24]。實際建成地震預警台站15899個、地震預警終端12082個[25]。
除中國地震局的國家地震預警工程外,中國大陸另有民營機構成都高新減災研究所建設的ICL地震預警技術系統──一家自行架設預警台站的第三方地震預警網[28]。該系統於2012年投入使用,透過簡易的加速度計、嵌入式轉換器等裝置實現地震預警功能[28],並透過付費訂閱[29]、地震預警儀器銷售[28]、技術出口[30]等方式實現盈利。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]法國編輯
法國國家鐵路在長度約250公里的法國高速鐵路地中海線沿線設定了24個地震監測點,構成了地中海線地震預警系統[4]。各地震監測點平均間隔10公里,且與位於馬賽的控制中心及位於巴黎的法國國家地震局驗證中心相連[4]。當預警系統監測到的地震動超過65伽的預警閾值時,可向列車發出執行指令叫停列車[4]。該系統的預警準確率高,但訊號傳輸環節過多、延時長,預警時效性不足[4]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]義大利編輯
義大利目前建有一個實驗性的地震預警系統[3]。義大利研究人員利用該國南部伊爾皮尼亞(Irpinia)地區的28個監測台站所構成的IsNet台網產出即時觀測資料,並籍此設計了採用概率進化演算法的Preto地震預警系統[3]。該系統能夠較準確地判定地震的震央和規模等要素,但對峰值地震動的估計值偏差較大[3]。研究人員同時認為,該系統的對大規模地震的處理能力不佳,大震時震源的有限性可能對系統效能的發揮產生較大影響[3]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]日本編輯
截至2018年4月1日,日本緊急地震速報系統使用的監測台站分布圖。
目前,日本國內有多套地震預警系統正在執行,包括面向公眾的緊急地震速報系統(日語:緊急地震速報)和面向新幹線鐵路系統的地震動早期檢知警報系統(UrEDAS)等。
1964年,日本國鐵鐵道技術研究所設計的新幹線報警器—地震計式地震預警系統首先為東海道新幹線提供服務,其後擴充到多條高速鐵路線上[2][4]。1982年,日本國鐵將改進後的報警地震儀安裝在新開行的東北新幹線上[4]。日本國鐵總共安裝了四百餘台報警地震儀,在常規鐵路線上架設間距為40至50公里,新幹線上布設間距為20公里[4]。但這種報警地震儀在實踐中暴露出預警時效性差和誤報率高的特點[4]。1983年,鐵道技術研究所結合報警地震儀的使用情況推出了UrEDAS系統,並於同年完成了原型系統,亦於次年完成了試驗觀測[31]。1989年左右,鐵道綜合技術研究所開始在東海道新幹線設定UrEDAS系統[32]。考慮到多台站系統的複雜性和網路系統的脆弱性,該系統採用單台訊號預警模式,能根據地震波形估算地震規模和震源深度,對20公里以內的破壞性地震發出預警[2]。1995年阪神大地震後,鐵道綜合技術研究所對原有系統加以改進,推出了Compact UrEDAS系統,並將預警範圍擴充到200公里[2]。
1995年的阪神大地震促使日本發展全國性的地震預警系統[3]。由文部科學省主導研製的緊急地震速報系統基於部署在日本全國各地的觀測台站為日本全體國民提供了地震預警服務[3]。2004年2月,日本氣象廳防災科學技術研究所開始對緊急地震速報系統進行線上測試[3]。並於2006年8月至2007年10月開始向部分使用者傳送測試性警報資訊[3]。2007年10月1日,緊急地震速報系統正式開始向全體公眾發布地震預警資訊[3]。
截至2018年7月,在日本全國範圍內被日本氣象廳用於震度觀測的地震台站共有4372個,其中屬於氣象廳的有670個,屬於地方自治體的有2913個,屬於防災科學技術研究所的有789個[33]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]墨西哥編輯
位於墨西哥國立自治大學圖書館的一個地震預警接收機。
墨西哥的地震預警系統原有兩個,分別名為「墨西哥城地震預警系統」(西班牙語:Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de México, SAS)和「瓦哈卡市地震預警系統」(西班牙語:Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de Oaxaca, SASO),為墨西哥城瓦哈卡州提供預警監測服務。2005年,這兩個系統被合併為「墨西哥地震預警系統」(西班牙語:Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX)[3][7]。
墨西哥城地震預警系統於1993年開始向墨西哥城的公眾發布地震預警資訊,並於1995年格雷羅地震中首次發布預警資訊[8]。而在2003年時,墨西哥地震儀表與記錄中心研製的瓦哈卡市地震預警系統投入使用[3]。墨西哥地震預警系統的預警台網主要分布在巴亞爾塔港沿岸南部、格雷羅州山區、普埃布拉北部和瓦哈卡州大部地區,由墨西哥地震儀表與記錄中心負責建設和維護工作,採用甚高頻波段廣播地震預警,可為墨西哥腹地的民眾爭取數十秒的避險時間[7]。該系統設施裝置較為簡易,預警技術較為原始,可靠性較差[7]。而且由於墨西哥政府對系統的重要性認識不足,執行維護資金缺乏,導致系統的覆蓋人口較少,警報範圍較小[3][2]。
目前,墨西哥地震預警系統下用於地震監測的台站共有97個,集中分布在該國西南沿海地區[7]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]羅馬尼亞編輯
弗朗恰縣羅馬尼亞地震活動性最高的地區,是歐洲活動性最高的殼下地震區和世界上最特殊的地震帶之一[34]。具有活動性的本地孤立性和有限性、殼下能量釋放的有限性、破壞性地震重複率高的特點[34]。鑑於發震區域的高度局限性,羅馬尼亞國家地球物理研究所在弗朗恰地區布設了2組台陣和102座台站[35],並基於這兩組台陣建立起專門為布加勒斯特提供地震預警資訊服務的地震預警系統[3]。此外,該系統還為羅馬尼亞國家物理與核工業研究所提供預警資訊服務,以保證所核心燃料的安全[3]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]台灣編輯
[backcolor=var(--background-color-base-fixed,#fff)]在2013年台北國際發明暨技術交易展中,國家實驗研究院國家地震工程研究中心展示的現地型強震即時警報系統。
1986年花蓮地震的災情狀況促使交通部中央氣象局(今中央氣象署)啟動地震預警系統的研發工作[36]。1994年,交通部中央氣象局在台灣花蓮縣裝設地震預警試驗系統,後於1998年停止監測[37]。2001年,中央氣象局開始進行地震預警系統的成效測試[38]。2008年,中華民國國家實驗研究院下屬的國家災害防救科技中心國家地震工程研究中心國家高速網路與計算中心開始與中央氣象局合作研發強震即時警報系統[39]。2014年中央氣象局開始全面對中小學發布強震即時警報[40]。同年,中華民國交通部中央氣象局與企業合作,推出強震即時警報行動應用程式以供大眾使用[41]。2016年強震即時警報系統與災防告警細胞廣播系統介接,使用4G服務的智慧型手機可接收地震預警訊息。另外截至2019年11月,P-Alert觀測網已建成測站721個[42]。
交通部中央氣象署透過電腦軟體行動應用程式災防告警系統、電視媒體等形式向社會快速發布預警資訊[43][44]。據中央氣象署資料顯示,對於發生在台灣島內和近海海域的地震,該系統可在震後20秒內對外發布警報,並可對震央70公里以外的地區提供預警[45]。但亦有批評指出該系統在預警發布經驗、警報播送時效性、政府政策配套等方面存在不足[46]。
除中央氣象署的強震即時警報系統外,台灣另有「台灣即時地震監測」(TREM)和「P波警報器強震網」兩家自行架設地震預警台站的第三方地震預警網。其中,「台灣即時地震監測」於2022年至2026年在全台各地部署200多個觀測站點;中央研究院則結合國家科學及技術委員會中研院地球科學研究所國立台灣大學地質系所的相關資源成立「P波警報器強震網」,並在全台中小學、學術機構內,架設超過700個強震儀開展監測預警業務[47]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]土耳其編輯
1999年伊茲密特地震1999年迪茲傑地震後,土耳其政府開始對北安那托利亞斷層高度的地震活動性加以重視,並啟動了地震預警系統的設計與建設工作[3]。隨後,土耳其政府先後在伊斯-庫爾的高層寫字樓和安隆-特拉爾基亞發電站建設了地震預警試驗系統[3]。2002年,土耳其政府正式啟動了伊斯坦堡地震預警系統的部署工作。伊斯坦堡地震預警系統以布設在馬爾馬拉海北海岸的10台強震儀和5台海底地震儀為依託,采異地預警模式進行工作[48]。若台網中有2至3個台站觀測到的地面運動強度超過預先設定的閾值,系統即會對外發布警報[48]。
除伊斯坦堡已啟用的地震預警系統外,土耳其有關當局還基於伊斯坦堡阿塔科伊的20座台站觀測裝置建立了「自適應性地震預警資訊網路系統」(SOSEWIN),目前正處於測試執行狀態[3]。該系統採用去中心化設計,在每個台站內都裝配了感測器、內部處理器和無線通訊器,並可將本地地震動參數向台網內其他台站共享[3]。因此,該系統未來可實現單台站輸出和多通道輸出兩種方式發布預警資訊[3]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]美國編輯
2016年,美國地質調查局的ANSS自由場地震台網分布圖。
目前,美國地質調查局正在加利福尼亞州針對多套地震預警系統進行內部測試與研究,包括ElarmS預警系統、虛擬地震學家系統(Virtual Seismologist)、PreSEIS預警系統及ShakeAlert系統[3]。
ElarmS預警系統由加州大學伯克利分校地震學實驗室的艾倫教授設計研製[3]。該系統利用布設在加州州內400餘個場地的約600個地震觀測台站即時傳輸觀測資料,在檢測到P波時,即時計算特徵周期、信噪比、每秒地震動峰值等地震參數資料,結合運算產生的規模和地震動水平估計結果,即時產生警報圖(AlertMap)等預警產品[3]。
虛擬地震學家系統目前正在美國南加州地區和瑞士測試執行,該系統利用布設在加州的約600個地震觀測台站傳輸資料,即時計算每秒的峰值地震運動加速度PGA、峰值地面運動速度PGV、峰值運動位移PGD資料,採用貝葉斯推斷方法,以獲得地震規模、震央位置等參數的最大似然函式[3]。
基於神經網路演算法的PreSEIS預警系統由加州綜合地震台網(California Integrated Seismic Network)執行維護[49]。在大震時能夠估計斷層破裂演化產生的地震動分布[3]。該系統目前正在美國加州和伊斯坦堡地區進行測試研究[50]。
美國地質調查局投資建設的ShakeAlert預警系統當前正處於示範執行狀態[51]。2012年1月以來,該系統一直向選定的測試版使用者傳送地震預警資訊[51]。該系統匯集了ElarmS預警系統和虛擬地震學家系統的技術成果,其中西海岸部分計劃耗資3800萬美元完成[52]。該系統計劃透過手機、電視、收音機和公共場所廣播等方式,向公眾播發地震預警[53]。2019年10月,加利福尼亞州州長加文·紐森宣布ShakeAlert系統正式對加州居民開放使用[54]。居民可透過MyShake及QuakeAlertUSA手機應用或無線應急警訊接受預警。2020年8月起,加州居民的Android手機也會自動接收並推播地質調查局發布的地震預警[55]。俄勒岡州華盛頓州隨後於2021年3月及5月亦分別開放預警功能,完善了美國西海岸的預警系統,但兩款手機應用截至2021年5月仍未覆蓋華盛頓州。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]其他國家編輯
[backcolor=var(--background-color-base-fixed,#fff)]2008年,停運前的伊格納利納核電站反應爐。
加拿大研究人員於21世紀初在溫哥華試驗安裝了Shakealarm系統,為當地提供地震預警服務[56]。同時,立陶宛伊格納利納核電站也在1999年建成了一套採用地震動值預警的核電站地震預警系統,該系統由核電站周圍的6個台站組成地震圍欄,從而使伊格納利納核電站有能力在地震波到達2秒前插入反應爐控制棒,該系統於2009年年末隨著該核電站關閉而退役[57][58]。另外,伊朗水電資源開發公司也在該國的卡爾黑大壩建設了一座由6台加速度計和6台強震記錄儀組成的地震監測網路[57]。除此之外,瑞士、希臘也建造了特定設施專用地震預警系統[57]。

[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.5em]局限編輯
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]準確性編輯
[backcolor=var(--background-color-interactive-subtle,#f8f9fa)][backcolor=var(--background-color-base-fixed,#fff)]
[size=14.1376px]
警報對象地區圖



[backcolor=var(--background-color-base-fixed,#fff)]

[size=14.1376px]
地震震度分布圖




[size=14.1376px]2013年奈良地震誤報事件示意圖,是次地震中沒有任何地區觀測到震度1以上地震動[color=var(--color-progressive,#36c)][59]。這次事件是緊急地震速報系統自2007年正式投入使用以來,誤報影響範圍最大的一次[color=var(--color-progressive,#36c)][59]。



地震預警系統對快速回應的要求制約了其預警準確性的發揮[2]。有研究者指出,地震預警系統當前存在大震規模難以準確測定、斷層參數難以快速取得、漏報誤報難以辨識避免三大問題[2]。
首先,由於地震預警系統需要在有限的時間段內利用P波段初始破裂的、局部有限的資訊對地震規模和影響進行估計,因此目前地震預警系統對大震規模的預測準確性尚有待提高[60][61]。地震學界現今主要採用長周期地震動資料、地震動幅值、地震動強度等三大類方式加以解決[60]。而在面向普通公眾發布預警時,則多採用預警分級和減少干擾資訊的方式以避免對接收者造成困擾[3]。譬如日本廣播協會在發布「緊急地震速報(警報)」時一般僅列出震央參考位置、預警地區名稱和地圖三個資訊,以提高公眾地震預警的實用性[19]。
其次,在破壞性地震發生後,由於發震斷層的走向和傾向會對峰值地面運動的分布產生重大影響,並進而影響對地震破壞程度和影響範圍的判定[2]。因此,需要預先將斷層分布、地表地質情況等資料錄入預警系統[62]。如美國地質調查局依據國家地震減災計劃的場地劃分關係表及場地分類圖將地表地質劃分為B、C、D、E四類,從而在地震速報中快速生成ShakeMap震度速報圖[62]。而中國地震局則計劃運用《中國地震動參數區劃圖》和城市活動斷層探測及其地震危險性評價工程取得的資料來最佳化地震預警時生成的地震震度預估產品[62]。
最後,由於地震預警系統預警演算法的局限和台網觀測條件的不足,使得漏報和誤報的情況無法避免[2]。同時,地震預警漏報和誤報容易導致不必要的停產誤工、交通混亂、人員受傷等情況,更可能造成預警系統的信用損失和預警失效[63]。具體的事例如,2013年8月8日,日本氣象廳發布「奈良縣發生7.8地震」的緊急地震速報(警報),但實際上並未觀測到有感地震[64],該次誤報造成多對鐵路列車停駛[59]。原因是在三重縣近海設定的海底地震計觀測到噪音的同時,和歌山縣北部恰好發生了2.3地震[64]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.2em]覆蓋率編輯
地震預警系統對大範圍地震台網的需求導致預警系統的台網覆蓋範圍有很大不足。如中國大陸儘管計劃在其約960萬平方公里的國土範圍內建設地震預警台站15510個,但仍然不足以覆蓋全國,僅能對地震危險性較高的中國華北、南北地震帶、閩粵沿海和新疆天山中段地區進行重點預警[24]。而墨西哥政府則由於預算資金等問題而僅能在該國197萬平方公里的國土內建設預警台站97個,從而只能對墨國中部部分地區進行重點設防[2]。
同時,部分地區地震預警的警報接收範圍亦有很大不足[3]。如在墨西哥城,2000萬人口中僅有約440萬人可以及時接收到預警資訊[12]。而在墨西哥瓦哈卡市,由於當地主管部門對地震預警系統的重視程度不夠,未對預警系統投入充足資金和有效維護,導致許多地方仍未安裝預警接收機[3]。截至2013年,瓦哈卡市的5500所學校中只有76所配備了預警接收機[3]。此外,通訊網路建設亦可能制約地震預警系統效能的發揮[65]。如台灣強震即時警報系統由於採用細胞廣播技術向部分行動裝置傳送警報,使得這部分接收者在手機處於飛航模式、進行CSFB語音通話或者身處於通訊網路不佳地區時難以接到警報訊息[65]。
對地震預警的教育和培訓工作也是影響地震預警系統覆蓋效果的重要因素[66]。於2012年進行的一項面對中國內地公眾的抽樣調查顯示,在室內收到地震預警後能作出正確反應的被調查者比例僅為45%[66]。而2009年一項針對墨西哥地震預警系統接收效果的調查則顯示,在216名受訪者中,只有135人能夠在地震來臨時對預警作出有效辨識,占比62.5%[26]。
[color=var(--color-emphasized,#101418)][size=1.5em]參見編輯
  • 地球科學主題
  • 災害主題

  • 地震工程
  • 地震預測
  • 海嘯預警系統
  • P波

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山西沁源“恶魔卡车”造成21名师生死亡案开庭       

央视国际 www.cctv.com  2006年08月09日 12:49 来源:
     



    资料图:2005年11月15日,沁源县一名技术人员在对制造“11·14”特大交通事故的肇事卡车进行检查。山西沁源“11·14”特大交通事故不仅给遇难学生的家庭带来了不幸,也使其他的学生在心理上蒙上了一层难以抹去的阴影。 新华社记者 董耀武 摄

    人民法院报消息:因交通事故致使21人死亡、18人受伤,此前备受社会关注的山西省沁源县“11·14”特大危害公共安全案,8月8日在山西省长治市中级人民法院公开审理。

    长治市人民检察院指控,2005年11月13日晚,被告人李孝波驾驶山西省黎城县白龙运输有限公司东风重型普通挂车,空载由黎城县到沁源县山西马军峪煤焦股份有限公司拉煤。次日凌晨5时55分,李孝波驾车由东向西行至汾屯线路段时,沁源县二中初二、初三年级13个班级学生在学校的组织下正在该路段跑早操。该校教师姜华遂用手电向李孝波示警,但李孝波未采取任何刹车、减速、避让措施,驾车冲入路北半幅路面沁源县二中早操队伍,碰撞碾轧早操师生后,驶入北侧路外,撞倒公路北侧8棵行道树,在北侧行道树和明源焦化厂围墙之间运行了32.6米后,又撞倒7棵行道树驶入公路,头西南尾东北停在汾屯公路上。李孝波的上述行为,造成沁源二中教师姜华、学生张雅琴等18人当场死亡、学生张伟等3人经沁源县中医院抢救无效死亡、学生王普华等18人受伤、肇事车辆损坏的严重后果。

    公诉机关指控,被告人李孝波严重违反道路交通安全法的规定,疲劳驾驶,高速行车,置示警信号不顾,不采取任何刹车、减速、避让措施,放任危害结果的发生,从而导致21人死亡、18人受伤、车辆损坏的严重后果,其行为已构成以危险方法危害公共安全罪

北京师范大学哲学学院发布讣告:为中国哲学学科建设和学术传承奉献毕生心血的北京师范大学哲学学院教授因病医治无效,于2026年8月15日在北京逝世,享年98岁。
家麟1928年10月生于北京。曾在北京师范大学中文系学习,1952年本科毕业
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