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151.
152.
采用较为简单的数学方法,建立了一维时投源河流水质方程解析解计算结果的统计参数与原始数据的统计参数间的近似关系,推导出描述该解析解计算问题性态的条件数,通过讨论,指明了计算问题属于“病态”和“良态”的条件。从而为正确使用该解析解解决实际水质问题提出了相应的建议。 相似文献
153.
基于塔里木河流域39个气象站1961—2010年逐日观测数据和NCEP/NCAR再分析数据,采用标准化降水蒸散指数(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index,SPEI),分析了该流域近50年来干湿时空变化特征及典型干湿月份和突变前后的大气环流特征。对SPEI序列进行的趋势检验和突变分析表明,近50年来,塔里木河流域显著变湿并在1986年发生显著突变,SPEI上升趋势显著的站点较多的月份主要集中在暖季(5~10月)。对突变前后不同等级干湿事件频率变化的统计结果表明,突变后,极端干旱事件发生频率略有增加,但轻度和中度干旱事件发生频率有所减少,而不同等级的湿事件发生频率则一致地表现为增加。对典型干湿月份和突变前后对应的北半球500hPa位势高度场和风场变化的合成分析表明,暖季典型干湿月份环流系统配置存在明显差异,增加的水汽和弱不稳定大气层结构是该区域1986年后暖季变湿的原因之一。 相似文献
154.
甘肃白银厂矿田的描述性地质模型 总被引:2,自引:0,他引:2
白银厂矿田产在北祁连下古生界优地槽岛弧带中,40年代以来,普遍流行的观点是,白银厂矿田属火山—沉积成因,与黑矿成矿模式可对比。通过详细研究前人取得的大量地质资料并进行大量的野外调查,提出了白银厂矿田次火山热液成因的观点,建立了描述性地质模式,以图在白银地区进行矿床预测和勘察。白银厂矿田的含矿建造主要由细碧—角斑火山岩组成,其中产有发育良好的次火山岩。次火山岩主要由次石英角斑岩组成,其次有次角斑岩和次细碧岩。一定构造背景的块状酸性次火山岩是成矿有利地区,白银厂矿田的5个矿床均产在酸性次火山杂岩中。次火山岩具有多次侵入特点。卫星影象、重磁模式表明,成矿杂岩分布在具放射状线性构造的环形构造中心,具低密度低磁特点。因此,具上述特征的次火山岩分布区应该是今后找矿的有利地段 相似文献
155.
156.
在进行庵东潮坪水文要素定点测量的基础上,对地貌特征,沉积粒度,沉积构造及重向剖面作了全面分析与研究。结果表明,滩地位于杭州湾进、退潮流的交会点,控制其发育的主动力为潮汐作用,具明显的不规则半日潮特性,涨潮流强度远大于落潮流,造就了宽达十余公里的潮滩地貌。滩地水动力深受湾内水流影响,高潮期服从其总体潮流流向,导致潮坪上发育众多与杭州湾深槽系统相连的潮沟,破坏了沉积物正常分布规律,高潮坪存在一定向平行岸线的大型潮沟,受强劲水流影响,沉积粒度粗化,并因快冲快淤而产生变形构造;中潮坪接受退潮期潮沟漫岸物质,粒度相对较小,分选性变差,沉积构造以直脊流水波痕及板状交错层理为主;低潮坪潮流作用大、沉积粒度粗,分选性最佳,发育小型流水波痕,内部构造以槽状交错层理,“青鱼刺”层理及再作用构造为特征。潮坪近岸处潮沟迁移层序及浪成波痕层理的发现反映水动力异常强大,威胁人工海塘的安全,建议停止进一步围垦滩涂,采取促淤方法,抑制潮沟的发育,以维持滩地稳定。 相似文献
157.
讨论具有简单约束非线性规划的求解方法 ,通过构造特殊结构的 Hermite插值公式 ,利用有效集的技巧 ,给出了求解这类问题的 Hermite插值算法。在通常的假设条件下 ,证明了算法具有全局收敛性。在严格互补松驰条件下 ,证明了算法在有限次迭代后有效约束集保持不变 ,从而使算法简化为求解无约束最优化的算法 ,有关收敛速度的结论相应成立 相似文献
158.
159.
Genetic feature selection for texture classification 总被引:4,自引:0,他引:4
PANLi ZHENGHong ZHANGZuxun ZHANGJianqing 《地球空间信息科学学报》2004,7(3):162-166
This paper presents a novel approach to feature subset selection using genetic algorithms. This approach has the ability to accommodate multiple criteria such as the accuracy and cost of classification into the process of feature selection and finds the effective feature subset for texture classification. On the basis of the effective feature subset selected, a method is described to extract the objects which are higher than their surroundings, such as trees or forest, in the color aerial images. The methodology presented in this paper is illustrated by its application to the problem of trees extraction from aerial images. 相似文献
160.
Indium Mineralization in Copper–Tin Stratiform Skarn Ores at the Saishitang–Rilonggou Ore Field,Qinghai, Northwest China 下载免费PDF全文
Jianping Liu Xiangping Gu Yongjun Shao Yuzhou Feng Jianqing Lai 《Resource Geology》2016,66(4):351-367
The Saishitang–Rilonggou Ore Field (SROF), which includes the Saishitang, Tongyugou, and Rilonggou ore deposits as well as other scattered occurrences, is located in the Elashan region in Qinghai Province, and is a significant Cu–Sn ore field in NW China. These ores are hosted in stratiform skarn deposits with the main metals being Cu and Sn, as well as Zn, Pb, Au, Ag, and trace elements (e.g. Ga, Ge, Se, and In). Bulk‐rock geochemical analyses of 50 ore samples from the three deposits show that In contents in the Saishitang deposit range from 0.03 to 39 ppm (average 12.7 ppm, n = 19), with 1000 In/Zn values that vary from >0.01 to 29.83 (average 4.29). Indium contents in the Tongyugou deposit vary from 7.51 to 131 ppm (average 28.37 ppm, n = 13), with 1000 In/Zn values from 0.74 to 48 (average 17.55). Finally, indium contents in the Rilonggou deposit vary from 0.73 to 120 ppm (average 36.15 ppm, n = 18), with 1000 In/Zn values from 0.33 to 47 (average 8.52). Indium is hosted mainly in sphalerite, while some other In‐bearing minerals (e.g., roquesite, stannoidite, and stannite) are present locally within the ore field. Roquesite, which replace or fill bornite, occurs in bornite‐rich ores in the Saishitang deposit. This is the first reported Chinese locality of roquesite. Based on previously reported Zn resources, a total of 136 tons of In is calculated to be hosted in the SROF, with 30, 66, and 40 tons of In attributed to the Saishitang, Tongyugou, and Rilonggou deposits, respectively. The differences in indium contents among the deposits and their respective geological histories and characteristics suggest that the origin of indium relates to volcanogenic metallogenesis in an early Permian volcano‐sedimentary basin. Based on the evaluation of In resources, future mining operations should include the recovery of indium in the Tongyugou and Rilonggou deposits. 相似文献