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131.
汤仲安 《国土资源导刊(湖南)》2014,(3):62-64
美国地理信息领域一般并不采用最前沿最高科技技术,而是往往采用较为成熟稳定的技术,但在其产业发展中蕴含的开放理念、市场观念和人人参与机制等令人耳目一新。此次访美培训的专题是“地理信息平台建设及国情监测”,目的是向学员介绍美国有关地理信息平台建设和国情监测等方面的科研与应用进展情况,同时了解美国和国际测绘行业先进技术和管理经验,为做好我国正在开展的“天地图”、“地理国情监测”等重点建设项目提供技术借鉴和经验。美国地理信息产业的发展和壮大,与其政策灵活、产学研结合紧密、用户需求定位准确等息息相关。 相似文献
132.
近5年来,在林业部门的大力支持下,对玫瑰湖湿地进行重新规划,并在合理利用区实施了一系列的开发建设和保护保育管理工程,使水系得到疏通,水质逐步得到净化,生态环境及动植物栖息地得到很好的恢复与保护,同时也为人们提供了一处休憩游玩的好地方,探索出一条"建管结合"的湿地生态管理模式。 相似文献
133.
正2014年10月份,在组织关怀下,我有幸参加青海省公共管理高级培训班赴美学习。这次培训班安排紧凑、管理规范、课程合理、服务周到,感觉收获很多、启发很大。一、培训情况在培训班上,我聆听了美国多所学府的教授、专家及政府公务员关于政治体制、公共管理、社会治理、政府及公务员绩效考评、预防经济犯罪和腐败等知识讲座。拜会和参观了州郡议会、政府及规划建设部门、非政府组织。通过近距离观察美国政治、 相似文献
134.
135.
基于智能体的自适应入侵检测系统 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种基于智能体技术的自适应入侵检测系统体系结构,将智能体技术和自适应模型生成技术应用于入侵检测系统中.智能体技术的应用解决了传统的集中式入侵检测系统的弊病,将任务处理和数据分布到网络各个结点上,通过各种智能体来协作完成入侵检测任务,充分利用网络和主机资源.而智能体与自适应模型生成技术相结合,采用遗传算法建立准确的数据模型,使得入侵检测系统能够自动配置和更新不同环境下的入侵检测模型,能够通过自我学习、自我改进来提高系统的入侵检测能力和适应能力. 相似文献
136.
《资源导刊(河南)》2007,(2)
编者按:按照国土资源部的部署,集约节约用地仍是2007年土地管理工作的重点.新年伊始,本刊约请各省辖市国土资源局局长结合本地实际,畅谈本地节约集约用地工作新打算.现一并整理刊出. 相似文献
137.
以大庆油田萨北开发区萨二组为例,研究了随机地震反演技术及其对河道砂体的精细刻画。研究表明:纵向上,不同厚度砂体的随机反演结果符合率差异较大:厚度大于3 m的砂体符合率为89.6%,厚度为2~3 m的砂体符合率为79.1%,厚度小于2 m的砂体符合率为71.5%;平面上,各沉积单元平均的砂体符合率能达到75%以上,且分流平原亚相的符合率要高于内前缘亚相。地震、测井及地质资料的充分结合,能够对河道的走向、复合河道砂体的单一河道边界及井间砂体叠置关系精细刻画,显示了井震结合预测河道砂体的适用性。 相似文献
138.
139.
2013年5月,在乌梁素海湿地的明水区、湖中芦苇(Phragmites australis)区、人工芦苇区(弃耕26 a)和弃耕芦苇区(弃耕3 a),采集0~40 cm深度的土壤(或沉积物)样品,研究土壤的有机碳组成[颗粒有机碳(POC)和矿质结合有机碳(MOC)]和碳储量。乌梁素海明水区的平均水深1~3 m,生长着沉水植物;湖中芦苇区水深约1 m,自然生长着野生芦苇,常年淹水;弃耕芦苇区为2011年农田退耕后形成的芦苇沼泽,季节性淹水;人工芦苇区的芦苇于1988年种植,季节性淹水。结果表明,明水区和湖中芦苇区表层土壤(0~10 cm深度)的总有机碳含量(15 g/kg)明显高于弃耕芦苇区[(2.60±0.33)g/kg]和人工芦苇区[(6.29±0.75)g/kg]。随着土壤深度的增加,人工芦苇区、明水区和湖中芦苇区土壤的总有机碳(TOC)含量都在减少。弃耕芦苇区各深度土壤的总有机碳和颗粒有机碳含量都相对最低。湖中芦苇区表层土壤的颗粒有机碳含量[(6.96±3.02)g/kg]最高,并且随着土壤深度的增加,其颗粒有机碳含量减少最快。除弃耕芦苇区外,其他采样区土壤(沉积物)的矿质结合有机碳含量都随着土壤深度的增加而减少,且在10~20 cm深度变化最明显,与颗粒有机碳含量垂直变化相似。明水区沉积物的颗粒有机碳含量占总有机碳含量的比例相对较低,表明其碳库最稳定。各采样区土壤(沉积物)不同组分有机碳含量与有机氮含量显著线性相关,TOC/TON、POC/PON和MOC/MON平均值分别为11.0、12.8和10.2。明水区沉积物总有机碳的储量最高(3.93 kg/m2),其次为湖中芦苇区(3.48 kg/m2)和人工芦苇区(3.18 kg/m2),弃耕芦苇区土壤总有机碳的储量仅为1.87 kg/m2。各采样区土壤(沉积物)的矿质结合有机碳储量都占较大比例,分别为80.2%(明水区)、67.9%(湖中芦苇区)、78.3%(人工芦苇区)和68.8%(弃耕芦苇区)。如果沼泽化导致明水区退化为芦苇沼泽,乌梁素海湿地的碳库损失将达到0.45 kg/m2。 相似文献