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81.
快速准确地了解灾害现场状况是救灾过程中的重中之重。通常发生灾害都会使用无人机进行现场勘察,但是无人机视频难以与实际的地理场景关联起来,为此本文提出了一种移动视频与地理场景的融合方法。该方法首先采用具有仿射不变性的ASIFT算法检测特征点,将匹配后的特征点采用RANSAC算法进行迭代剔除噪点,计算视频与地理场景最优的透视变换矩阵模型参数;然后将计算得到的透视变换参数应用到视频数据,恢复视频角点坐标;最后通过内插得出所有视频帧的角点坐标,实现视频与DOM的精确融合。试验结果表明,对视频数据匹配的间隔帧越短,其整体融合精度越高,通过本文方法进行视频与地理场景融合的误差标准差低于10 m。 相似文献
82.
83.
为能在搜救地震受困人员时,实时监测灾区情况,增强实时性及降低搜救误差,研究物联网技术在地震受困人员应急搜救中的应用,设计基于物联网的地震应急搜救系统,采用RFID识读器将采集的数据通过互联网传输至数据处理中心服务器上,再反馈至灾区信息处理子系统中的监测防御模块中,若出现异常情况则开启射频模块,命令现场报警装置响应报警应急搜救信号;通过蚁群算法获取最优搜救路线,及时搜救地震受困人员。实验结果表明,设计系统可有效搜救地震受困人员,且系统的吞吐率高达90%,搜救准确率均值高达97.6%,耗时均值仅为0.88 h,具有较高的搜救准确率和搜救效率。 相似文献
84.
夏半年青藏高原“湿池”的水汽分布及水汽输送特征 总被引:8,自引:0,他引:8
采用1948-2007年共计60年的NCEP/NCAR再分析资料.计算了夏半年(4-9月)青藏高原大气中的可降水量、水汽输送通量和水汽输送通量散度,分析了夏半年青藏高原可降水量的分布和变化特征,青藏高原及其附近的水汽输送.结果表明:在对流层中层的青藏高原上空,夏季是一个明显的大气水汽含量高中心,"湿池"特征非常显著,湿池主要有三个大的可降水量中心,即高原的西南部、东南部和高原南侧.4-9月,高原上的可降水量变化很大,高原的增湿的速度小于减湿的速度.水汽进人高原主要通过三条水汽通道,即西风带水汽输送通道、印度洋-孟别拉湾水汽通道和南海-孟加托湾水汽通道.水汽主要在高原西南侧、喜马拉雅山中段和高原东南侧进入高原. 相似文献
85.
针对电离层活跃期现有三频周跳处理方法难以正确探测与修复周跳和阈值设定不合理的问题,借鉴双频TECR算法,提出一种能够削弱电离层延迟影响的三频TECR算法。三频TECR组合与三频码相无几何无电离层组合均能有效削弱电离层延迟对周跳探测的影响,并能自适应地确定合理阈值。利用三频实测数据对算法进行验证的结果表明,该方法能够有效消除电离层延迟影响,实现电离层活跃期周跳的动态探测与修复。 相似文献
86.
本文对新疆可可托海3号伟晶岩脉中的绿柱石与阿祖拜328、528号伟晶岩脉中的宝石级绿柱石开展拉曼光谱对比研究,获得以下主要结论: ① 阿祖拜328、528号伟晶岩脉中宝石级绿柱石以富含Ⅰ型H2O为特征,可可托海3号脉早期形成的结构带(Ⅰ-Ⅱ带)中绿柱石以及相对富H2O岩浆体系中形成的绿柱石(Ⅳ带)以存在Ⅰ型H2O为主,演化程度相对较高,岩浆体系中结晶的结构带(Ⅲ带)以及岩浆-热液过渡阶段体系形成的结构带(Ⅴ带)中绿柱石以含有Ⅱ型H2O为特征; ② 在可可托海3号脉以及阿祖拜328号、528号脉绿柱石矿物中均发现冰晶石矿物包体,指示伟晶岩岩浆含有较高的F含量;③ 绿柱石通道水类型(Ⅰ型H2O、Ⅱ型H2O)及相对比例,是伟晶岩岩浆-热液演化过程及其形成条件的响应,在相对氧化的岩浆体系中主要形成绿柱石矿物,而相对还原的富H2O岩浆体系更有利于海蓝宝石形成. 相似文献
87.
长江口深水航道治理一期工程实施对北槽拦门沙的影响 总被引:8,自引:3,他引:8
介绍了长江口拦门沙发育及其特点和北槽航道拦门沙形成机理,利用长江口深水航道治理一期工程实施后的地形资料分析治理工程对北槽航道拦门沙影响。结果表明:治理工程建成后,增加了主槽流速,减少了航道回淤,打通北槽航道拦门沙,增加了航道水深,治理工程效果明显。 相似文献
88.
The Shanxi reservoir earthquakes are significant seismic events in southern Zhejiang Province in recent years, an area with fewer and weaker earthquakes. The seismicity showed an intermittent characteristic and group distribution. The epicenters located by the seismic network did not show a predominant direction and the seismogenic structure is not clear. In the study, the nonlinear imaginary wave travel time equation was linearized and solved, and the source position, initial imaginary velocity and travel ... 相似文献
89.
S. Amir Reza Beyabanaki Roozbeh Geraili Mikola Kianoosh Hatami 《Computers and Geotechnics》2008,35(3):346-356
This paper presents a new contact calculating algorithm for contacts between two polyhedra with planar boundaries in the three-dimensional discontinuous deformation analysis (3-D DDA). In this algorithm, all six type contacts in 3-D (vertex-to-face, vertex-to-edge, vertex-to-vertex, face-to-face, edge-to-edge, and edge-to-face) are simply transformed into the form of point-to-face contacts. The presented algorithm is a simple and efficient method and it can be easily coded into a computer program. In this paper, formulations of normal contact, shear contact and frictional force submatrices based on the new method are derived and the algorithm has been programmed in VC++. Examples are provided to demonstrate the new contact rule between two blocks. 相似文献
90.
Bank erosion rates and processes across a range of spatial scales are poorly understood in most environments, especially in the seasonally wet tropics of northern Australia where sediment yields are among global minima. A total of 177 erosion pins was installed at 45 sites on four sand‐bed streams (Tributaries North and Central, East Tributary and Ngarradj) in the Ngarradj catchment in the Alligator Rivers Region. Bank erosion was measured for up to 3·5 years (start of 1998/99 wet season to end of 2001/02 wet season) at three spatial scales, namely a discontinuous gully (0·6 km2) that was initiated by erosion of a grass swale between 1975 and 1981, a small continuous channel (2·5 km2) on an alluvial fan that was formed by incision of a formerly discontinuous channel between 1964 and 1978, and three medium‐sized, continuous channels (8·5–43·6 km2) with riparian vegetation. The bank erosion measurements during a period of average to above‐average rainfall established that substantial bank erosion occurred during the wet season on the two smaller channels by rapid lateral migration (Tributary Central) and by erosion of gully sidewalls due to a combination of within‐gully flows and overland flow plunging over the sidewalls (Tributary North). Minor bank erosion also occurred during the dry season by faunal activity, by desiccation and loss of cohesion of the sandy bank sediments and by dry flow processes. The larger channels with riparian vegetation (East Tributary and Ngarradj) did not generate significant amounts of sediment by bank erosion. Deposition (i.e. negative pin values) was locally significant at all scales. Bank profile form and channel planform exert a strong control on erosion rates during the wet season but not during the dry season. Copyright © 2006 Commonwealth Government of Australia. 相似文献