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131.
制图综合中建筑物多边形的合并与化简 总被引:23,自引:0,他引:23
讨论了数字环境下顾及建筑物矩形几何特征的多边形自动综合算法,针对多边形之间的拓扑邻近与视觉邻近两种空间关系,提出了基于矢量和基于栅格的两种建筑物多边形合并方法。关于建筑物形状的化简,本提出了矩形差分方法,并在此基础上建立了建筑物多边形化简的层次化途径。 相似文献
132.
基于扫描地形图自动提取目标采集GIS数据 总被引:1,自引:0,他引:1
本文阐述了从扫描地形图上获取信息的有关问题,并提出在ETH开发应用中自动提取多专题地图空间信息的关键技术,该方法将基于知识的模式识别技术、栅格数据处理和基于抗差估计条件平差的栅格矢量化技术结合起来。本文最后通过研究方案的结果验证了其功能作用,并分析了所选方案,对该领域研究的未来发展进行了展望。 相似文献
134.
135.
在国民经济中,沉积岩被广泛地璃作各种工程建筑物的天然地基、基础及本体,以及用作建筑材料。这种岩石也是贮藏地下水的地方。工程地质学和水文地质学与岩性学——关于沉积岩的科学有密切的关系。水文地质学、工程地质学和关于沉积岩的科学都是地质科学中的不同分支,它们之间是相关而又是相辅的。水文地质学和工程地质学的发展是与关于沉积岩的科学的发展密切相关的。正因为这样,水文地质和工程地质工作者才对有关沉积岩的科学的状况与前途表示深切的关心。苏联岩性学的进步学派,在沉 相似文献
136.
根据我国温度、降水长期变化规律的分析 ,已持续 1 0多年的暖周期还将持续一段时间 ;其中北方大部分地区气温可能处于下降趋势 ,南方大部分地区可能处于上升趋势 ;冬季温度将趋于下降 ,平均温度将比 2 0世纪 90年代降低 ;夏季温度将趋于上升 ,平均温度可能会比2 0世纪 90年代升高。长江流域将可能由多雨期向少雨期过渡 ,降水将比 2 0世纪 90年代减少 ;华北和黄河流域一带可能向多雨期过渡 ,降水将增加。 相似文献
137.
近年来,琼东南盆地西区中新统岩性圈闭是南海天然气勘探的热点,发现多个中—大型气田,已发现的气田为海底扇、重力流水道储集体。为了发现更多油气,提高重力流水道的勘探成功率,应加强重力流水道识别及控制因素分析。利用三维地震资料、已钻井岩芯、壁芯、测录井、地层微电阻率扫描成像(FMI)测井及分析化验等资料,对琼东南盆地西区黄流组重力流水道的地震相、岩-电相、沉积构造等沉积特征及其控制因素进行了综合研究。结果表明,琼东南盆地西区黄流组发育早、晚2期水道,主要发育主水道、漫溢-天然堤、滑塌泥、水道间和陆坡泥5种沉积微相。2期水道的形成演化和主物源方向主要受控于海平面变化、古地貌及构造活动。黄流组早期水道主要发育在莺歌海-琼东南盆地结合部,表现为数量多、规模较小、分支性强、辫状化等特征;黄流组晚期水道限制于乐东-陵水凹陷中央峡谷内,表现为单支轴向限制性水道、纵向上多期发育的特征。 相似文献
138.
NCC_CGCM模式的我国夏季降水集合预报方法效果评估及改进 总被引:1,自引:2,他引:1
通过对国家气候中心全球海气耦合模式(NCC_CGCM)1983~2006年48个不同初值样本的我国夏季降水预报(回报)、等权重集合预报及二次非线性订正预报的评估效果比较,其中订正预报的平均效果比等权重集合预报的平均效果好,但总体平均预报效果都不高.在评估中发现,48个样本在不同地区的预报效果的差异显著,正相关显著区域出现的位置各不相同,有的样本出现在江南,有的出现在东北,还有的出现在黄淮等地,因此提出了用历史回报的相关系数构建新的集合预报.试验表明,新集合预报的平均效果优于等权重集合预报、二次非线性订正预报和业务系统中现有的集成方法. 相似文献
139.
南京霾天颗粒物数浓度特征及其受气象条件影响分析 总被引:2,自引:3,他引:2
2013年12月,我国中东部地区爆发持续性霾污染过程。本研究利用空气动力学粒径谱仪和气溶胶粒径谱仪在线观测这次霾污染过程中13.6~20 000 nm颗粒物数浓度,结合气象参数和颗粒物化学组分对南京霾天颗粒物数浓度分布特征,及其与气象条件相关性进行分析。结果表明,霾天颗粒物主要分布在积聚模态,且500~1 000 nm和1 000~2 500 nm粒径段颗粒物数浓度的增多是造成霾天能见度低的主要原因;随着相对湿度的增大,13.6~100 nm粒径段颗粒物数浓度逐渐降低,而大于100 nm颗粒物数浓度升高;500~1 000 nm和1 000~2 500 nm粒径段颗粒物数浓度受相对湿度的影响尤为明显,并且这2个粒径段颗粒物受气态污染物(SO2,NOX)的二次转化影响较大。霾污染期间南京大气颗粒物主要来自南京东南和西北方向的污染源排放,颗粒物数浓度总体上与风速呈负相关关系;温度对颗粒物数浓度的影响主要集中在13.6~100 nm粒径段;边界层的高度与粒径100 nm颗粒物呈负相关性,边界层的抬升反而利于超细粒子的生成和增长;逆温层的强度对超细粒子的作用更为明显。 相似文献
140.