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981.
针对测量平差模型中法方程系数矩阵病态和观测值存在粗差的问题,该文将主成分估计与稳健估计方法相结合,建立了稳健主成分回归方法。详细介绍了稳健主成分回归方法的步骤,即先将系数矩阵进行稳健主成分分析,得到稳健主成分,利用稳健的LTS估计法求解参数向量,同时构造了一种稳健的主成分选择统计量,便于选择最佳的主成分数目。文中构造了3种异常点检验统计量,给出了异常点和粗差的探测步骤。算例研究表明,与传统方法相比,本文方法有一定的优越性。  相似文献   
982.
黄河下游的冲积平原面积约530,000平方公里。西起孟津东到连云宽约700公里,北接燕山南界桐柏、大别长约1,000公里,平均拔海在100米以下,为亚洲东部最广大最肥沃的泛滥冲积平原。开封区位于平原的中部黄河大冲积扇的南翼,平均拔海73—74米,地势从西北略向东南倾斜。平均此降1/6,000。当第三纪时这里是地壳沉降区,第四纪时黄河三角洲成长,逐渐成为现代所见的冲积平原。  相似文献   
983.
984.
在国家海洋局支持下,国家海洋标准计量中心成功研制了JBY1-1型波浪浮标检定装置。该装置填补了我国波浪浮标检定领域的空白,在波高、波周期等主要技术性能上优于欧美发达国家同类设备。本文详细介绍了该装置的结构、组成、主要技术指标,关键技术及实际应用情况等。  相似文献   
985.
986.
鄂尔多斯盆地王窑地区上三叠统长6油层成岩作用研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
通过多项测试方法,对安塞油田王窑地区长6油层含油砂体的岩石学、成岩作用、储集物性和孔隙发育特征进行分析和研究。结果表明,该区储集砂体为成分成熟度较低的长石砂岩;主要自生矿物为绿泥石、浊沸石、方解石、石英、钾长石、伊利石和钠长石等;储层次生孔隙发育,主要孔隙类型为粒间孔隙、骨架颗粒溶孔和浊沸石溶孔。孔隙结构具有小孔、细喉的特点;储层成岩演化阶段处于晚成岩A亚期;储层性质明显地受到沉积微相和成岩作用的影响。沉积物粒度较粗、厚度较大的河道砂和河口砂坝砂的储集物性明显优于各种粒度较细、厚度较薄的席状砂体。  相似文献   
987.
珠江河口伶仃洋水域潮波传播变形及其不对称性关系对河口动力环境和物质输运产生影响。研究根据珠江口伶仃洋及东四口门19个潮位站2011年6月实测逐时潮位, 利用收缩河型沿程潮幅解析理论, 阐释伶仃洋从桂山岛上行沿程潮汐传播规律特征; 在调和分析基础上, 应用偏度理论和分潮组合分析方法, 阐明了伶仃洋东西岸及洪奇门、蕉门内潮汐不对称性分布特征, 对照数值研究结果, 指出伶仃洋至虎门之间水域导致潮汐不对称性的主控因素及响应规律。研究表明, 河口平面形态呈近似指数收缩特征的伶仃洋, 沿程潮幅的变化符合指数收缩型河口波幅解析变化规律, 东岸潮幅高于西岸的主要原因是东岸水深大于西岸, 其次是科氏力影响; 行进潮波虽受地形摩擦耗能及非线性作用下不同频率分潮间能量迁移的影响, 但收缩河口能量汇聚效应可以保证收缩段天文分潮潮幅减缓衰减甚至增加, 半日分潮能量汇聚效果强于全日分潮, 各非线性项作用促使浅水分潮产生并持续增能, 保证一定距离内沿程潮幅的增大; 潮汐不对称性的偏度由湾口落潮占优向湾顶涨潮占优发展, 在伶仃洋中部赤湾至金星港一线转为涨潮占优, 产生该现象的原因是自湾口向湾顶不同频率间天文分潮K1-O1-M2的相互作用, 导致表现为落潮优势潮的不对称性减弱, 而天文分潮M2和其对应的浅水分潮倍潮M4组合作用使涨潮优势偏度值的不对称性增强; 收缩河口形态属性要素中, 水深是影响潮不对称性的最主要因素。  相似文献   
988.
本文报道了爱丝湖沉积物中烃类的分布特征。经分析鉴定,该湖沉积物中烃类分布主要包括正构烷、烯烃,环状和非环状异戊二烯烃等。这些烃的来源可归属于两种即藻类和细菌,其中来源于细菌的有:植烷、2,6,10,15,19-五甲基二十烷、角鲨烷、蕨烯-7、12-新藿烯和22(29)-藿烯等。来源于藻类的有:甾烯、C_(15)、C_(17)和C_(19)正构烷烃、长链C_(29)二烯和姥鲛烷等。研究表明某些典型的烃类可能出自藻种和菌种,从而进一步说明爱丝湖的沉积环境变化。  相似文献   
989.
厦门港湾浅地层剖面分析及其工程地质意义   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文以水下浅地层剖面仪探测资料为主,结合钻孔、旁视声纳及综合环境调查资料,(?)定出各沉积区域界限,分析相应海区的地层组构特征,初步评价了工程地质条件,确定了海底不稳定性类型,并指出其潜在的威胁。  相似文献   
990.
根据湾顶Konorihama站和湾外Enoshima站1972年5月至1973年5月1a的观测资料研究了女川湾(OnagawaBay)的假潮特征。在Konorihama站经常出现7~11cm全振幅假期(占总样本的63%),最大达31cm.短时间资料谱分析指出,谱峰值周期明显地随时间而变化。位于湾嘴的波节线离岸移动,而在Enoshima站却向岸移动。造成这些现象的原因似乎是由于引起假潮的外海波入射角的改变。假潮的基波和横向波型的振幅随时间增加或减小交替变化,被认为是这些波型之间能量的转换。能够观测到由气压波引起的湾振荡,但振荡振幅仅在几厘米之内,而且在几小时内耗散。  相似文献   
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