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101.
102.
研究基于Fourier变换的数据重建方法,既能进行非均匀采样数据重建,又可以去除空间假频. 将不规则采样数据重建问题归结为信息重建的地球物理反演问题,采用最小二乘方法从观测的稀疏或不规则数据反演模型空间完全信息. 在求解信息重建反演问题时,引入DFT 加权范数规则化策略,采用预条件共轭梯度法(PCG)求解,保证解的稳定性和收敛速度. 处理线性同相轴假频问题时,根据采样定理,引入线性预测方法,采用Yule Walker方程由带限信号的无假频低频功率谱预测高频功率谱,达到反假频目的. 本文研究了均匀采样数据内插,非均匀采样数据重建,非均匀分布高频信息重建等方面问题,数值试验取得较好效果. 相似文献
103.
不规则采样地震数据的重建是地震数据分析处理的重要问题.本文给出了一种基于非均匀快速傅里叶变换的最小二乘反演地震数据重建的方法,在最小二乘反演插值方程中,引入正则化功率谱约束项,通过非均匀快速傅里叶变换和修改周期图的方式,自适应迭代修改约束项,使待插值数据的频谱越来越接近真实的频谱,采用预条件共轭梯度法迭代求解,保证了解的稳定性和收敛速度.理论模型和实际地震数据插值试验证明了本文方法能够去除空间假频,速度快、插值效果好,具有实用价值. 相似文献
104.
105.
利用Savitzky-Golay滤波信号处理方法,分析了南黄海、北东海2003年春季水色遥感试验所取得的遥感反射率和表层悬浮体取样数据,以期探讨该海区近岸二类水体表观光谱及其导数光谱特性,及遥感反射率及其导数与水体表层总悬浮颗粒物浓度(TSS)和悬浮泥沙浓度(SS)的关系。结果表明,遥感反射率及其一阶导数均适于水体总悬浮颗粒物浓度与悬浮泥沙浓度反演,但其更高阶导数通常会抑制悬浮泥沙的作用则不建议采用;遥感反射率及其一阶导数与ln(TSS)、ln(SS)的相关性较其与TSS和SS更为显著。基于相关分析所筛选出的较优波段,建立了南黄海、北东海水域春季总悬浮颗粒物浓度与悬浮泥沙浓度统计反演模式。 相似文献
106.
107.
土方量计算是土地整理规划的重要内容,计算法的科学选取对工程预算和项目实施的准确性具有重要意义。文中在分析比较当前主要土方量计算法的基础上,以国土资源部广东省佛冈县龙山镇土地整理项目和广东省云安县前锋镇土地整理项目为例,分别利用方格网法和梯形断面法对广东省两种典型地形的土方量进行了计算。结果表明,这两种方法在各自适用范围内计算土方量是可行的。 相似文献
108.
This paper considers the prediction of ocean eddy motion from a time series of current data taken at a single fixed location; a problem of relevance to the offshore oil industry. A simple eddy model forms the basis of an algorithm in which the characteristics of a distant eddy are deduced from a set of measured current velocities taken at a fixed location. The subsequent motion of the eddy is predicted which, in turn, enables eddy-induced currents to be forecast. Comparisons with both synthetically generated and actual current meter data from the Gulf of Mexico demonstrate the worth and accuracy of the model. 相似文献
109.
In this study, a three-dimensional numerical model is used to study the wave interaction with a vertical rectangular pile. The model employs the large eddy simulation (LES) method to model the effect of small-scale turbulence. The velocity and vorticity fields around the pile are presented and discussed. The drag and inertial coefficients are calculated based on the numerical computation. The calculated coefficients are found to be in a reasonable range compared with the experimental data. Additional analyses are performed to assess the relative importance of drag and initial effects, which could be quantified by the force-related Keulegan and Carpenter (KC) number: KCf=UT/(4πL). Here U is the maximum fluid particle velocity, T the wave period and L the length of structure aligned with the wave propagation direction. For small KCf, the effective drag coefficient is proportional to 1/KCf, provided the wavelength is much longer than the structural length. When wavelength is comparable to the structure dimension, the effective drag coefficient would be reduced significantly due the cancellation of forces, which has been demonstrated by numerical results. 相似文献
110.