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911.
地震工程研究的科学大平台 总被引:1,自引:0,他引:1
王自法 《地震工程与工程振动》2007,27(6):1-9
始于十九世纪末的地震工程研究,在其100多年的历史中积累了大量的理论和实践经验,随之而建设起来的各类地震工程实验设施分布于世界各地。近20年来,信息技术的飞速发展使得分布于世界各地的实验设施通过网络实现协同实验和资源共享。基于以上的信息,为了更好更快地和国际接轨,本文提出了建设一个地震工程研究领域的科学大平台设想。这个大平台包括三个方面的内容:数值模拟,网络协同实验系统和基础信息系统,将形成本领域开放性的综合科学平台。在数值模拟方面,这个科学平台将利用最新的信息技术将本领域的科学研究结果和方法集成起来,形成一个模块式的科学研究平台系统。在网络协同实验方面,将采纳美国NEES的思路,并对其改进和提高之后应用于中国。在基础数据方面,将利用最为先进的数据仓储技术,建设一个可以服务于地震工程科学研究的数据平台。最后,文章给出了建设这个科学平台的规划,以及目前的进展和资金支持等情况。 相似文献
912.
城市网络外部性研究述评 总被引:8,自引:2,他引:6
城市网络研究已成为国际上城市研究的前沿学术领域并渐成热点,外部性作为城市网络的本质属性,对城市网络的演化及城市与区域的发展均具有重要意义.论文从集聚外部性与网络外部性比较的视角切入,重点对城市网络外部性形成机理、效用和测度方法等方面的研究进展进行梳理和评述.其中,协同效应、整合效应和规模借用被认为是城市网络外部性形成的... 相似文献
913.
914.
通过对山东地震台网记录的2022年1月8日门源MS 6.9地震原始波形进行分析,测算出88个测震台站的MS、MS7、M(S(BB))等3种面波震级,并与中国地震台网速报和青海区域地震台网编目测定结果进行对比分析。结果表明:①山东地震台网测定门源MS 6.9地震的面波震级MS、MS7、M(S(BB))分别为7.20、7.16、6.96;②M(S(BB))震级的测定方法简单,不同台站之间的偏差较小,一致性较好,适合在地震台网的地震速报中使用。这与震级国家标准GB 17740—2017的规定相一致。 相似文献
915.
916.
海底光缆的地震影响分析 总被引:1,自引:0,他引:1
根据我国地震台网测定,北京时间2006年12月26日20时26分和34分,在南海海域发生7.2、6.7级地震。受强烈地震影响,多条国际海底通信光缆中断,造成附近国家和地区的国际和地区性通信受到严重影响。这次地震以前,海底光缆故障主要是由渔船造成,而地震的影响常常被忽视。本文在总结海底光缆3次震害经验的基础上,提出了地震影响海底光缆的主要因素以及海底光缆的抗震措施。 相似文献
917.
2006年国外灾害地震综述 总被引:3,自引:0,他引:3
2006年地震活动水平和地震灾害程度均低于往年.地震活动总量相当于过去百年期间平均值的50~70%.外电报道比较有影响的灾害地震19次,死亡超过6900人,伤超过4万人.伤亡人数相当于过去百年期间年平均的37%.较大灾害地震6次.有2次在印度尼西亚,1次在伊朗,1次在夏威夷群岛,中国台湾1次"双震",破坏海底光缆,国际通讯联络一时中断,是世界少有的地震破坏海底光缆事件. 相似文献
918.
青藏高原东北缘强震前兆特征研究——流动重力方法 总被引:5,自引:1,他引:4
通过整理和解剖青藏高原东北缘地震重力观测资料,分析研究了青藏高原东北缘重力场时空变化及其与地震活动的关系,研究了强震孕育发生过程重力异常特征及震后异常效应。 相似文献
919.
结合人工神经网络自身的特性和地震灾害预测研究的特点,本文应用神经网络模型,建立了潜在地震灾害预测和评价系统。针对网络模型参数设置、数据归一化、中间层神经元最优数目以及泛化分类评价指标等若干实际问题给出了实际可行的解决方案。通过大样本数据对网络的训练,形成了有识别和记忆功能的非线性预测和评价系统。对网络的测试和检验,论证了该系统在预测潜在地震灾害上的可行性和有效性。同时,从测试精度出发,探讨了这种预测网络存在的不足,并给出了相应的改进建议,为开展进一步的研究工作提供了参考。 相似文献
920.
《水文科学杂志》2013,58(4)
Abstract Abstract A complete regional analysis of daily precipitations is carried out in the southern half of the province of Quebec, Canada. The first step of the regional estimation procedure consists of delineating the homogeneous regions within the area of study and testing for homogeneity within each region. The delineation of homogeneous regions is based on using L-moment ratios. A simulation-based testing of statistical homogeneity allows one to verify the inter-site variability. The second step of the procedure deals with the identification of the regional distribution and the estimation of its parameters. The General Extreme Value (GEV) distribution was identified as an appropriate parent distribution. This distribution has already been recommended by several previous research studies for regional frequency analysis of precipitation extremes. The parameters of the GEV distribution are estimated based on the computation of the regional L-CV, L-CS and the mean of annual maximal daily precipitations. The third step consists of the estimation of precipitation quantiles corresponding to various return periods. The final procedure allows for the estimation of these quantiles at sites where no precipitation information is available. The use of a jack-knife resampling procedure with data from the province of Quebec allows one to demonstrate the robustness and efficiency of the regional estimation procedure. Values of the root mean square error were below 10% for a return period of 20 years, and 20% for a return period of 100 years. 相似文献