項目一再跳票?試試這一招:用Deadline倒逼生產力

我想也許你早就聽說過“Deadline是第一生產力”這句話,哪怕以前沒聽說過,我相信看完本文後,再也不會忘記這句話,甚至時不時還要感慨一句:“Deadline是第一生產力!”。

在日常生活中,Deadline倒逼生產力的例子比比皆是,比如說:

  • 上學時,臨近到要交作業的Deadline了,遊戲都顧不上玩了,急急忙忙趕作業。
  • 工作中,項目發布的Deadline臨近了,大家加班加點,熱火朝天趕着開發功能和修復bug。
  • 生活中,快到了要報稅的Deadline了,每個人都急急忙忙趕在Deadline前把稅給報了。
    不管多拖延的人,快到了Deadline的時候,總能爆發出驚人的生產力。這就是為什麼我們總是說:Deadline 是第一生產力。

與之相反的例子也很多,一些沒有Deadline的事情,總會能拖則拖,直到不能拖為止,或者乾脆不了了之。比如說:

  • 程序員常有一些絕妙的想法,比如寫一個開源項目,做一個App或者網站,結果因為沒有Deadline,結果總是開了個頭,就再沒結果了。
  • 工作中很多項目,雖然有計劃,但是沒有強Deadline,結果需求一改再改,計劃總是在跟着調整延遲,一直不能上線。
  • 比如說我這篇文章,打算寫很久了,但因為沒有Deadline一直拖着,最近終於給自己定了一個Deadline是這周末要寫出來,這才開始動筆。
    這些失敗的例子,歸根結底,一個很重要的原因就是沒有Deadline,導致不能發揮出生產力,或者生產力沒有用在正確的地方。

Deadline為什麼能創造出巨大的生產力?

為什麼Deadline這麼神奇,能創造出巨大的生產力?

無論是個人的事情還是項目,生產力低下,不能按時完成的原因,總結下來不外乎三種:

  1. 想太多
  2. 過於追求完美、關注細節
  3. 不夠專註

想太多

回想一下你做過的事或者項目,是不是會有“想太多”的情況。這並不是說在動手做之前先思考不好,而是有時候,因為停留在想的時間太長,遲遲沒有動手,導致想的太多對於做成一件事反而會成為一種阻礙。

比如說想寫一篇文章,打腹稿打的太久,最後都模糊了當初要寫的觀點,真下筆的時候,很多思考完全用不上;想寫一個程序,設計了太久,不僅花了太多的時間在不必要的設計上,最後留給寫程序的時間就不多了;做一個項目,在需求上想太多,遲遲不能確定,最後留給後面設計和開發的時間很短。

當有了明確的Deadline,想太多的問題就會有明顯的改善,該寫的文章就動手寫起來了,程序差不多時間也就動手編碼起來了,需求也能早點明確下來。

過於追求完美、關注細節

追求完美、關注細節不是壞事,像喬布斯就以關注細節而聞名,但對一個項目來說,有時候過於追求完美、關注細節反而會導致項目失敗。

比如說想打造“完美”的產品,導致產品一改再改,遲遲無法上線;程序設計時考慮各種未來可能的需求,導致設計非常複雜,很難實現。

想象一下,如果你本來想做一個完美的產品、設計一個完美的架構設計,但是有個很嚴格的Deadline,必須要保證在Deadline前交付,那麼你是不是就不會那麼追求完美和細節,而是抓住最核心最主要的功能和設計,先保證能交付。

不夠專註

當一件事沒有明確的deadline時,就很容易被其他事情分心,比如說上上網、玩玩遊戲,只有在deadline臨近時,才能專註在要做的事情上,不再被那些無關緊要的事所分心。

借用時間四象限的理論,有了Deadline,你要做的事情就變成了“重要並且緊急”,否則就會變成“重要不緊急”甚至是“不重要不緊急”,以至於一拖再拖。

結合項目管理金三角來分析

我曾經在《怎樣平衡軟件質量與時間成本範圍的關係?》一文中提到了項目管理金三角的理論,也就是軟件質量和時間成本範圍三者之間是相互制約的關係。

結合前面的分析:

  • “想太多”的問題本質上是在壓縮了你的有效時間和擴大了範圍,導致失控;
  • “過於追求完美、關注細節”的問題本質上是擴大了範圍,導致失控;
  • “不夠專註”則是一些不重要的事情擠壓了你的時間。

而當你的項目有強Deadline的時候,說明金三角的三條邊中,時間這條邊是固定住的,只能少不能多,那你就只能去調整範圍和成本另兩條邊。而成本很多時候也是不能動的,最終結果就是縮小範圍和有效利用時間。

所以說,Deadline之所以能提升生產力,歸根結底,是由於利用Deadline,倒逼着你縮小“範圍”,做當前最重要最有價值的事情;利用Deadline,讓你專註,不浪費時間在不重要的事情上。從而可以把Deadline,變成第一生產力。

如何在項目中應用好“Deadline 是第一生產力”?

既然Deadline是第一生產力,那是不是只要凡事設置一個Deadline,就萬事大吉,自然就可以把事情做好?把項目完成好?

顯然也不是那麼簡單的事情!並不是隨便把一個時間點設成Deadline,就可以馬上激發生產力。

首先你的Deadline是否有一定的強制性?

Deadline之所以能成為Deadline,就是因為它具有一定的強制性,Deadline到了之後沒能完成會有一定後果。比如說你作業沒能按時交,那麼分數就會受影響;項目沒能按時交付,績效就會受影響。

很多優秀的程序員,在公司的項目中能高效的完成任務,相反自己在做Side Project的時候卻各種拖延,難以交付,就是因為無法給自己定一個Deadline,就算定了時間點,到時間沒能完成也不用承擔什麼後果,自然就難以將Deadline變成生產力。

有時候如果自己真的難以執行,可以讓家人朋友幫助監督,或者可以學學亞馬遜的逆向工作法(Working backwards),在打造一個新產品前,不是按傳統的需求、設計、開發、測試和發布流程,而是先寫新聞稿,然後開新聞發布會告訴大眾要打造一個什麼樣的產品,以及什麼時間發布,再去設計開發。這樣在寫新聞稿的時候就想清楚你的產品要交付的最核心的功能是什麼,以及你的Deadline是什麼。

當你把要做的事情和Deadline當作牛逼吹出去了,要想不被人笑話,就要考慮為你吹過的牛逼奮鬥,保證在Deadline之前有所交付了。

然後你的Deadline是否具有可操作性?

成功的Deadline一定都是以科學的計劃為基礎的,否則不切實際的Deadline就會鬧出像“兩個女人5個月生孩子”這樣的笑話。

怎麼樣的Deadline才算具有可操作性呢?

首先Deadline的時間點不宜太遙遠。

當你的Deadline定的太過遙遠,只有在Deadline臨近的時候,才能發揮出作用,但可能已經太遲了。

傳統的瀑布模型開發軟件就是典型的例子。使用瀑布模型開發軟件項目,也會有一個項目發布的Deadline,但是這個Deadline通常在幾個月甚至一年之後,結果通常就是開發過程前松后緊,剛開始不忙,臨到上線時加班加點。

後來針對這種情況,一個改善的方案就是設置里程碑,里程碑本質上就是把一個長的Deadline拆分成幾個短的Deadline,比如說需求分析完成是一個裡程碑、開發完成是一個裡程碑。這樣的藉助一個個裡程碑,讓Deadline貫穿項目始終,持續的激發生產力。

然後Deadline到了必須要有交付。

很多人有追求完美的情結,即使Deadline到了,因為覺得產品不完美而不願意交付,所以寧可將Deadline不斷調整,一直延期,最終導致Deadline形同虛設。

完美是沒有止境的,在你眼裡不完美的東西也許在其他人而言,已經可以滿足需求了。Deadline的一個意義也在於通過Deadline,讓你在有限的時間內必須要有交付,倒逼着你放棄完美清潔,想清楚什麼是你應該交付的最重要的東西。

交付,也不意味之交付一個漏洞百出半成品給大眾,而是通過縮小範圍,交付一個完成的最小可用的版本。

另外軟件的交付也分兩種,一種是內部的可供測試的版本,一種是外部的正式發布的版本。比如像Chrome (Chrome Release Cycle) 的開發,會交付不同的版本給不同的用戶,比如每天交付的開發版本,但是只是內部人員使用。還有Beta版本,只是給一部分測試用戶,最終交付給用戶的,已經是一個經過反覆測試完善的穩定版本了。

再有就是Deadline到了必須要有完整的交付。

前面說的里程碑的方案可以很好的解決Deadline太長的問題,但也有問題,那就是在里程碑的Deadline到了的時候,雖然有交付,但交付的產物並不是十分清晰。比如說需求設計里程碑到了,只是一些模糊不清的需求文檔。結果就只能是基於這種模糊不清的需求文檔,邊開發邊修改,導致後續因為需求修改而產生很多不必要的浪費。

所以Deadline到了的時候,不能交付一個半成品或者模稜兩可的結果,而必須是一個完整的結果,否則這樣的Deadline,生產力是大打折扣的。

最後再給你看一個在軟件項目中,應用好“Deadline 是第一生產力”的經典例子。

敏捷開發的時間盒子

可能你已經知道敏捷開發,每天都在用敏捷開發管理軟件項目,也許你還不知道什麼是敏捷開發,在這裏我並展開多講,只講其中的時間盒子(Time Boxing)概念。

在敏捷開發中,一個軟件項目的開發,是採用的迭代開發的模式,並不是一次交付完整的產品,而是通過一個個的迭代,每次交付一部分可以運行的產品,最終交付完整的交付。

每一個迭代都是一個固定時長的時間盒子,時間通常不會太長,1-4周左右,但每個迭代結束,都要求要交付可執行的產品。

這個時間盒子本質上就是一個個的Deadline,每次時間盒子的結束點就是一個Deadline。那這樣做有什麼意義呢?

首先,每次迭代前,你要計劃好:當前迭代要做哪些事情?deadline到了的時候能交付什麼?

因為有Deadline的壓力,每次迭代時間是有限的,而你又必須要交付,那麼就會倒逼着你在計劃的時候,會優先選擇當前優先級最高的任務,專註在重要的事情上。

然後,在迭代的過程中,你要盡可能的提升效率,保證在Deadline之前能交付。

如果你想要在Deadline之前盡可能的交付更多的東西,那就會倒逼着你去提升效率。

所以你在設計的時候,只會做剛剛好的設計;所以你會寫自動化測試,從而提升測試的效率;所以你會採用像CI/CD這樣的工具,幫助你將很多工作自動化,提升效率。

最後,在迭代完成的時候,Deadline到了,你一定要有完整的交付。

前面說到了:在Deadline到了后,有交付、有完整的交付非常重要。這也會倒逼着你去思考如果提升發布版本的質量。

要保證你有一個穩定的可交付的版本,在敏捷開發中有很多很好的實踐:

  • 首先是要有充分的測試,完全人工測試顯然是跟不上快速迭代的節奏的,所以要有大量自動化測試來輔助,保證可以同自動化的方式覆蓋各種測試用例;
  • 然後需求不能頻繁變更,這就意味着在一個迭代中,通常不會接受需求的變更;
  • 還有就是採用分支的方式來開發新功能或開發bug,只有代碼審查和測試通過才能合併,這樣你就有一個穩定的隨時可以發布的分支。

敏捷開發的時間盒子,就是一個藉助Deadline來提升生產力的經典應用。藉助Deadline,倒逼着你專註於重要的事,倒逼着你提升效率,倒逼着你按時交付可執行的內容。

即使你不是採用的敏捷開發的時間盒子來開發項目,其中很多藉助Deadline激發生產力的思想和方法,都可以借鑒到你的項目開發甚至是日常生活中。

Deadline就是第一生產力,希望你能理解和應用好Deadline,幫助你提升生產力。

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讀懂操作系統之虛擬內存頁表(五)

前言

在一個擁有32位的地址空間,4KB的頁面(212),並且每個PTE為4個字節,那麼頁表大小為4MB(4 * 232 / 212),但若為64位地址空間,4KB的頁面(212)且每個PTE為4字節,那麼頁表大小為16TB(4 * 264 / 212),由於頁表常駐內存,佔用內存會很大,所以必須對頁表存儲結構進行優化,這就是我們本文所要講解的內容,常見的頁表數據結構為多級頁表(兩級、三級等)、倒置頁表、哈希頁表,我們來一一進行分析。

多級頁表

首先我們講講2級頁表,然後通過2級頁表延伸到多級頁表,現假設有16KB(214)的地址空間,並且每頁大小為64(26)字節,每個PTE為4字節,那麼說明頁表為1KB(4 * 214 / 26),若我們有64字節的頁,那麼將1KB可劃分為16個64字節的頁面,每個頁面可容納16個PTE,前面我們講解到虛擬地址劃分為虛擬頁號(VPN)和虛擬頁偏移量(VPO),但虛擬頁偏移量已經固定,那麼我們只能從VPN下手將其作為索引用於索引頁表目錄,那麼我們該如何利用VPN來構建各個部分的索引呢?我們首先需要構建頁表目錄,根據上述假設,總共有256個PTE分佈在16頁上,頁目錄在頁表的每頁上需要一個條目,因此它具有16個條目, 最終我們需要VPN中的4位索引到目錄中,這也就意味着我們需要使用VPN的前4位,如下所示:

我們從VPN提取出了頁表目錄索引(PDI),那麼我們就可以計算出每個PDE(Page Directory Entry)的地址值:

PDEAddress = PageDirectoryBase + (PDIndex * sizeof(PDE))。

有了頁目錄索引后我們還需進行進一步翻譯,如果頁目錄索引為空,很顯然第2級頁表根本就不會存在,如此一來則達到了減少內存的要求,因為只有第一級頁表才會存在於主存中,虛擬內存系統會根據需要調入或調出第2級頁表,這就減少了主存的壓力,只有經常使用的2級頁表才需要緩存在主存中。如果第1級頁表即頁目錄索引有值,那麼還需根據頁目錄指向的頁表頁面去獲取PTE,要找到此PTE,我們還需要使用VPN的其餘索引映射到頁表的部分。

 通過使用如上頁表索引來索引頁表本身,從而找到PTE地址,也就找到了PFN(物理頁幀號)

PTEAddress = (PDE.PFN << SHIFT) + (PTIndex * sizeof(PTE))

從頁面目錄獲得的頁面幀號(PFN)必須先左移到適當位置,然後再與頁表索引組合以形成PTE的地址。假設如下為二級頁表扁平化的片段

 

如上第1片段為頁表目錄,在其中存在索引到第2級頁表的索引,還包括有效位,第2和第3片段分別為第1級頁表目錄索引對應的頁表(其中包含保護位,可讀?可寫?等等),假設CPU產生虛擬地址(0xFE16 = 25410 = 111111102),由於我們假設虛擬地址空間為14位,所以將轉換后的2進制不足用0填充即11111110000000,同時我們將地址空間進行虛擬頁號(VPN)和虛擬頁偏移量(VPO)劃分,然後對VPN劃分為頁表目錄和頁表索引,我們通過紅色、綠色、藍色由左至右分別代表頁表目錄索引、頁表索引、虛擬頁偏移量即1111 1110  000000,經過如此劃分后,此時前4位(11112 = 1510)為頁表目錄索引,對應上述頁表目錄最後一行,此時頁表目錄幀號為101對應第2個頁表片段,然後根據接下來的4位(11102 = 1410),最終得到索引為倒數第2行,即最終物理頁幀號為55。最後我們通過如下物理地址計算公式

 PhysAddress = (PTE.PFN << SHIFT) + offset

 即最終物理地址為:55 * 2+ 000000 = 352010 = 0XDC016。假設為32位地址空間,那麼頁目錄索引、頁表索引、虛擬頁偏移量分別對應為10、10、12位,那麼對應的2級頁表將是如下形式

簡而言之,對於32位地址空間,會將VPN中的前10位(位22..31)用於索引頁表目錄,緊接下來的10位(12 ..21)用於索引所選的頁表。換言之,對於2級頁表結構其本質是:VPN的前m位為頁表目錄索引,而接下來的n位為頁表索引,同時需要注意的是2級頁表其地址是從上往下增加。根據上述將32位地址空間中的頁表以2級結構劃分,此時第1級頁表大小為(1024 * 4) = 4KB,而第2級頁表為(1024 * 1024 * 4) = 4MB,所以頁表大小將為4KB + 4MB,這麼算來比直接使用單級頁表結構為4MB情況更糟糕了不是嗎,其實情況並不是這樣,如上算出的4KB + 4MB為最極限的情況,上述已經講解過只有經常需要用到的2級頁表才緩存在主存中,所以實際情況下頁表大小會小於4MB。

 

早期操作系統採用的是2級頁表結構,但是現如今大多數操作系統採用多級頁表結構,就像樹一樣,不過是深度或層次更深了而已。假設我們有一個30位虛擬地址空間和一個較小的頁面(512字節),因此,我們的虛擬地址具有21位的虛擬頁號和9位的偏移量,使頁表的每個部分都適合單個頁面是構建多級頁表的目標,但到目前為止,我們僅考慮了頁表本身,如果頁表目錄很大,那該怎麼辦?為了確定一個多級頁表中需要多少級才能使頁表的所有部分用一個頁面容納,我們首先確定一個頁面中可以容納多少個PTE。我們假設給定的頁面大小為512字節,並假設PTE大小為4字節,我們知道在單個頁面上可容納128個PTE。當我們索引到頁表的頁面時,可以得出結論,我們需要使用VPN的最低有效7位(log2128)作為索引

通過確定單頁面需要容納128個PTE,那麼將佔據地址空間7位,那麼還剩下14位地址空間,如果將剩下的214作為頁表目錄, 那麼將橫跨128頁而不再是1頁,那麼對於構建多級頁表的目標將無法實現,為了解決這個問題,我們需要將14位進行再次劃分,將頁表目錄進行設置為多頁,頁表目錄位於上方從而指向另一頁表目錄,因此我們可以進行如下劃分

現在,在索引上層頁表目錄時,我們使用虛擬地址的最高位(圖中PD Index:0),該索引可用於從頂級頁表目錄中獲取頁表目錄的條目,如果有效,則對來自自頂層PDE和VPN的下一部分(PD Index:1)的物理幀號組合來查詢頁表目錄的第二層,最後,如果有效,則為PTE地址通過將頁表索引與第二級PDE中的地址結合使用,可以形成一個地址。 當然這個過程需要做很多工作,所有這些都是為了在多級表中查找物理頁幀號。最終多級頁表結構如下這般

上述我們講過若為64位地址空間,4KB的頁面(212)且每個PTE為4字節,在單級頁表情況下,那麼頁表大小為16TB(4 * 264 / 212)= 16TB,若我們劃分為3級,如下:

 

那麼對於上述外部頁即頁目錄索引將需要佔內存4 * 232 = 16GB,所以我們仍需繼續劃分層級,但是每個層級都有一個額外的間接方式,因此會產生額外的開銷。比如64位地址空間在4KB頁面上將使用大地址空間,所以多級頁表成為具有小頁的大地址空間的內存消耗。 

哈希頁表

處理大於32位地址空間常用的方法是使用哈希頁表(使用稀疏的地址空間),採用虛擬頁碼作為哈希值,對於每一個PTE使用鏈表結構存儲從而解決衝突或碰撞,每個元素由三個字段組成:虛擬頁碼、映射的頁幀、指向鏈表內下一個元素的指針。通過哈希算法將虛擬頁碼映射到哈希頁表,然後將虛擬頁碼與鏈表第一個元素的第一個字段進行比較,若匹配則將第二個字段用來形成物理地址,否則遍歷鏈表查找對應匹配項。哈希頁表如下圖所示

雖然通過哈希頁表查找很快,同時採用如上划重點標記的鏈表數據結構解決衝突問題,雖說消除了條目在內存中連續的需求,但是仍然以更高的內存開銷進行存儲即消耗更多內存,特別是如果頁表是完整的,並且具有有效/無效位以使未使用的條目無效,那麼哈希頁表不再那麼適用,此時我們採用其他方案,如下倒置頁表。

倒置頁表

通過前面內容學習我們知道對於每個進程都有一個關聯的頁表,該進程中的每一個虛擬頁都在頁表中對應一項,不管是否有效,進程通過虛擬地址引用頁,操作系統通過計算虛擬地址在頁表中的位置即PTE,但這種方式有明顯的缺點,如上我們也敘述過,每個頁表可能包含數以百萬計的條目,如此一來,頁表將佔用大量的物理內存以跟蹤其他物理內存是如何使用的,為解決這個問題,我們可以使用倒置頁表(inverted page table),對於每個真正的內存頁,倒置頁表才有一個條目,每個條目包含保存在真正內存位置上的頁的虛擬地址,以及擁有該頁進程的信息,因此,整個系統中所有進程將只有一個頁表,並且每個物理內存的頁只有一個相應的條目,換言之,與知道每個進程的虛擬頁在哪裡相反,現在我們知道擁有哪個物理頁的進程與它對應的虛擬頁。IBM是最早採用倒置頁表的公司,從IBM System 38、RS/6000、到現代的IBM Power CPU。對於IBM  RT,系統的虛擬地址包含三部分:進程Id、頁碼、頁偏移量,每個倒置頁表條目包含兩部分:進程Id、頁碼,這裏的進程Id作為地址空間的標識符,當發生內存引用時,由進程Id和頁碼組成的虛擬地址被提交到內存子系統,然後搜索倒置頁表來尋址匹配,如果找到匹配條目,則生成物理地址,如果未找到匹配條目則為非法地址訪問。 倒置頁表結構如下:

雖然倒置頁表減少了存儲每個頁表所需的內存空間,但是它增加了由於引用頁而查找頁表所需要的時間,由於倒置頁表是按照物理地址排序,而查找則是根據虛擬地址,因此查找匹配可能需要搜索整個表,這種搜索需要耗費很長時間,為解決這個問題,可以使用一個哈希表結構,從而將搜索限制在一個或最多數個頁表條目,當然,每訪問哈希表就增加了一次內存引用,因此每次虛擬地址的引用至少需要兩個內存讀,一個用於哈希表條目,另一個用於頁表條目即PTE,同時結合前面所學,在搜索哈希表之前,肯定先搜索TLB,這樣可大大提高性能。對於倒置頁表還會帶來一個問題,那就是實現共享內存,共享內存需要將多個虛擬地址映射到同一物理地址,很顯然,這種標準的方式無法應用於倒置頁表,因為每一個物理頁只有一個虛擬頁條目,一個物理頁不可能有兩個或多個共享的虛擬地址,所以為解決這個問題,只能允許頁表包含一個虛擬地址到共享物理地址的映射,這也就意味着,對於未映射的虛擬地址的引用勢必會導致頁錯誤。

總結

本節我們非常詳細的討論了多級頁表結構、對於哈希頁表和倒置頁表數據結構通過看圖理解起來非常簡單,從本節內容我們可總結出:對應頁表結構可以擁有良好的時間複雜度或空間複雜度,但不能同時兼得。到此關於虛擬內存重要內容基本上都已囊括,若有遺漏,後續我會繼續進行補充。接下來我們將進入內存管理分頁和分段的學習,講完之後,會陸續進入到程序的執行、進程、死鎖、併發等,相信大家會比較感興趣,感謝您的閱讀,我們下節再見。

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亞馬遜經濟開發引衝突 NGO不畏強權抗爭多年

摘錄自2019年11月30日中央通訊社巴西報導

環境保護與經濟發展孰輕孰重一直是受到矚目的議題。巴西亞馬遜雨林主要觀光目的地之一Alter do Chao聚落一直受到開發商青睞,當地NGO不畏強權,守護土地,抗爭多年。

巴西北部巴拉州刑警3天前拘捕Alter do Chao社區消防隊4名志工消防員,指控他們在亞馬遜雨林故意製造火災,以獲取國際金援,引起當地社運人士、原住民和環保團體抗議。

在近百個非政府組織(NGO)聯合施壓下,巴西法院昨天(29日)傍晚下令釋放這4名協助撲滅該地區森林火災的非政府組織Alter do Chao社區消防隊成員,但當地與非政府組織的緊張關係已經持續幾10年。

桑塔林觀光局指出,2018年約19萬名遊客造訪Alter do Chao。該地區的旅遊熱潮使村莊周圍地區,房地產開發商具有強烈的開發興趣。一方面,有強大的地方家族勢力和企業家主張在以清澈的河水和白色的沙灘而聞名的塔巴鳩斯(Tapajos)河沿岸建造大型酒店和度假村。另一方面,社運人士、例如與被逮捕的Alter do Chao社區消防隊有聯繫的環保團體,則主張對環境衝擊較小的旅遊業,以保留該區域的特點,並防止傳統社區被驅逐趕離。

巴拉聯邦大學(Ufpa)社會學家托瑞斯(Mauricio Torres)指出,Alter do Chao的爭議邏輯不同於亞馬遜其他區域,當地的旅遊文化、環境保護與經濟開發衝突,才是促成逮捕志工消防員的真實背景。

托瑞斯說,這是屬於一個一直在擴大發展的城市的衝突,有傳統社區面臨被驅逐趕離的壓力,但幕後推手不是木材商或農牧場,而是聚焦於旅遊業的房地產投機與開發。

有論點指出,巴拉州刑警對志工人員進行預防性拘留,指控他們自行引發火災,之後加以撲滅,以獲取國際機構的金援。但一名不願具名、害怕遭到報復的聯邦公務員告訴巴西媒體,社運人士、大學生和原住民強烈反對,致使提案沒有取得進展,所以在當地活動的環保團體都相信逮捕志工消防員的行動含政治動機。巴拉州長巴爾巴柳(Helder Barbalho)昨天已宣布撤換負責此案的警長,並質疑行動的合法性。

聯邦檢察廳自2015年以來進行的調查指出,非法佔領土地和房地產投機,是導致Alter do Chao環境退化的因素,「由於該地區是巴西最著名的度假勝地之一,成為旅遊和房地產業的爭相競奪的目標,且經常受到公共土地入侵者的壓力。」

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曼谷空中動物園 環境惡劣成動物空中監獄

摘錄自2019年12月2日公視報導

泰國曼谷一間百貨商場,表面平凡無奇。低樓層賣男女服飾,但商場的頂樓,竟是一座空中動物園,裡面關了多達200隻動物,環境惡劣,是一座名符其實的「空中監獄」。裡頭有母猩猩,一關超過30年,處境孤單淒涼,被認為是全世界最悲傷的動物園之一。動保團體要求關閉動物園,還給動物們應有的生存尊嚴。

泰國曼谷的pata百貨購物中心,六樓跟七樓的頂樓,是已被判定違法的動物園。這隻被關在鐵籠子裡的母猩猩,泰國的譯名是白色小蓮花,小蓮花雖然有人餵食照顧,但生活環境惡劣,充滿惡臭。最可憐的是,牠被關在這座空中動物園已整整36年,過著完全失去自由的生活。為了解救小蓮花,動保團體本周再次出面呼籲,儘快關閉這座空中監獄。他們強調,殘忍的對待動物,決不等於提供人們娛樂的方式。善待動物組織成員奧莉維亞表示,「Pata動物園是我們在亞洲遇見過最糟糕的情況,很顯然,一座百貨公司根本不是該有動物存在的場所。」

母猩猩小蓮花,1983年起被關進這座大鐵籠,從此就沒再踏出外面的世界。她在籠子裡打滾,拔毛,流淚的畫面陸續在網路上流傳。動保人士研判,小蓮花已出現精神疾病,其他包括紅毛猩猩,跟狐猴等動物,也都出現焦躁的情緒反應,看了令人鼻酸。善待動物組織成員奧莉維亞說:「這隻猩猩從1983年起就關在這裡,還有一隻紅毛猩猩也被關這很久了,都已經出現精神疾病的症狀,意味著長期被關著心理已經受創。」

事實上,這間pata百貨公司頂樓的動物園,早已多次遭人檢舉。泰國2014年通過動保法,pata動物園2015年更被判定違反動保法,但當局依舊持續核發經營執照,法律形同虛設。至於動物園的經營者也有話要說,不僅強調當初開設動物園時都諮詢過專業意見,也把小蓮花當作自己的女兒照顧,更堅稱網路上流傳小蓮花看似悲傷的表情,其實那是猩猩原本的長相,被外界誤解。不過也坦承,目前要將裡面200多隻動物移往更大的飼養空間,在經費上確實有困難。pata動物園經營者坎尼特表示,「我們有打算將動物移走,因為我們的空間確實有限。我們也打算繼續飼養這些動物,我們有計畫將動物園移往自然的開放空間,但要這麼做的同時,我也必須承認動物園是社會企業,並非以營利投資為主,因此其他的因素(經費)是最主要的問題。」

但實際走訪過這座空中監獄的泰國動物專家強調,pata動物園的存在是泰國的恥辱,猩猩的基因有超過96%跟人類相似,也跟人類有一樣的情感,被關在籠子裡36年,對他們而言可以想像是無比的折磨與煎熬。不僅是小蓮花,其他動物被關在密不通風,底下又是空氣汙染的空間,失去自由,也磨滅了動物的天性。動保團體大聲疾呼泰國政府,拿出鐵腕手段與同理心,盡快關閉這座空中動物園,早日將動物們移往適合的環境,還給他們原本就該擁有的生存尊嚴。

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UN氣候變化綱要公約 締約方大會登場

摘錄自2019年12月2日公視、中央通訊社報導

聯合國氣候變化綱要公約,第25次締約方大會在西班牙舉行。而聯合國秘書長古提瑞斯也在大會前夕強調,說氣候變遷的危機已經「迫在眉睫」,呼籲各國要加強行動。同時也宣布,請來即將卸任的英國央行總裁卡尼,從明年開始出任氣候行動與氣候融資的新特使。

卡尼主張氣候風險管理必須轉型,投資淨零碳排放必須成為主流,未來將會盡全力,促使氣候變遷的影響成為財務報告、風險管理和報酬計算的重點。

這場大會原訂12月2號到13號在智利登場,但因為國內動亂,改在西班牙舉行,包括國家領袖、科學家、談判人員和環保運動人士等兩萬多人參與。這也是未來一年一連串國際密集協商的開端,要為明年11月格拉斯哥舉行的全球氣候峰會鋪路,屆時各國將依照巴黎氣候協定要求,提交對抗暖化的具體減碳方案,以便達成把全球溫度控制在比工業化升高1.5度到2度之內的目標。

目前幾乎全球各國都簽署了巴黎氣候協定,但排碳大戶美國,上個月4號已經展開了為期一年的退出程序。這次會議,美國只派層級不高的外交代表團,由負責環境科學事務的首席副助理國務卿伯尼卡特率隊。民主黨籍的眾議院議長裴洛西則率國會代表團參加,當中也沒有共和黨議員。

古提瑞斯今(2日)在氣候峰會的開幕全體會議上表示,面對威脅自身文明的氣候危機,人類必須在即時行動、追求希望,或是無動於衷、舉手投降之間作出抉擇。

世界氣象組織表示,過去5年是有紀錄以來最炎熱的5年,而且大氣裡導致地球暖化的二氧化碳(CO2)濃度已達300萬至500萬年來未見的程度。

古提瑞斯說:「現在北極圈永凍層比預測早70年融化。南極洲融化速度是10年前的三倍,海平面上升速度比預期更快。而且全球超過2/3的巨型都市都靠海。」根據近期研究,到2050年以前,全球會有超過1億5000萬人身處沿海洪患區。

去年聯合國一份重要報告則指出,若要防止氣溫升幅超過攝氏1.5度,全球經濟須在世紀中以前達成碳中和(carbon neutral)。

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美頂尖企業和工會領袖 表態支持巴黎氣候協定

摘錄自2019年12月3日中央通訊社報導

美國一流企業執行長和工會領導人今天(3日)公開呼籲,要求美國續留巴黎氣候協定,避免全球氣溫上升。他們表明,對抗氣候變遷,將會保護美國經濟,並創造更多就業及商業機會。

這群領導人包括蘋果(Apple)、特斯拉(Tesla)、聯合利華公司(Unilever)和荷蘭皇家殼牌集團(Royal Dutch Shell)的執行長。他們在馬德里舉辦的聯合國氣候會議發表聲明說,對抗全球暖化的巴黎氣候協定,將促進經濟健全,並得以建立有競爭力公司。

美國是造成暖化溫室氣體的全球最大排放國之一,總統川普政府計劃退出2015年巴黎氣候協定。該協定是經過將近200個國家談判達成的協議,目標是將全球升溫抑制在「遠低於」攝氏2度,理想是攝氏1.5度以內。

川普堅稱巴黎氣候協定將耗費美國數以兆計美元、喪失數以百萬計就業機會,並妨礙石油、天然氣、煤炭和製造產業。美國上個月正式啟動退出程序。

這批75位企業高層表明支持巴黎氣候協定,並稱他們總共雇用超過200萬美國員工,而工會領導人則代表1250萬名勞工。他們說:「留在巴黎氣候協定會強化我們在全球市場的競爭力,讓美國處於引領發展新科技的地位,新科技將能支援轉型過渡、供養我們的勞工和社區,並創造持久的就業和企業。」

國際勞工組織(ILO)表示,在推廣更環保經濟政策下,全球將能在2030年前創造2400萬個新工作。它並指出,永續能源產業提供的工作,將會超出其他領域砍掉的估計約600萬個工作。

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日本宣示維持燃煤發電 透過技術研發減少排碳

摘錄自2019年12月3日中央通訊社報導

日本政府經濟產業大臣梶山弘志今天(3日)表示,「希望將燃煤電廠留作發電選項之一」,表達日本政府除了繼續燃煤發電,也將以透過技術研發減少排碳作為目標。

日本放送協會(NHK)報導,聯合國氣候變化會議(COP25,聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議)昨天在西班牙馬德里開幕,而在之前的聯合國環境規劃署(UNEP)報告書中,要求日本停止興建會排放大量溫室氣體的燃煤火力發電廠等,提出批評燃煤火力發電廠的意見。

對此,梶山上午在內閣會議後記者會上表示,日本政府希望把燃燒像煤炭這種化石燃料的火力發電廠,留作發電的選項之一,「為邁向未來的最佳能源組合,考量所有能源選項非常重要」。

梶山表示,站在日本政府立場,會盡可能減少對核電的依賴度,並增加再生能源發電比率來減少排放二氧化碳,在非常困難的條件下持續推動技術研發。

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