摘要:地球表面的三维数据可以支持多种类型的研究,例如水文、地貌、环境监测等等。但是,由于在现场获取这些数据的难度,免费提供的数字高程模型 (DEM) 已被广泛使用,因此,越来越有必要检查它们的准确性以确保它们根据适当的比例正确适用。然而,还没有研究根据巴西制图精度标准 (PEC) 专门评估 ALOS PALSAR、GMTED2010、SRTM 和 Topodata DEM 的垂直精度。因此,本文旨在使用巴西大地测量系统的官方高精度测高网络数据来评估上述 DEM 的质量。误差统计分析结果表明,DEM 具有与 1:100,000 或更小比例兼容的应用,尽管 GMTED2010 的精度低于其他 DEM,但根据巴西 PEC,它也可以归类为同一精度类别。我们得出结论,DEM 评估对于确保其正确应用非常重要,因为它们可用于许多研究,因为这些数据几乎适用于地球上的所有地区。
1. 简介 ................................................................................................................ 1-1 1.1 项目背景 ................................................................................................ 1-1 1.2 项目需求 ................................................................................................ 1-1 1.3 现有用途 ................................................................................................ 1-5 1.4 周边用途 ................................................................................................ 1-5 2. 项目描述 ...................................................................................................... 2-1 2.1 建议的行动 ................................................................................................ 2-1 2.2 项目成本和进度 ...................................................................................... 2-6 3. 现有环境、影响和缓解措施的描述 ............................................................................................. 3-1 3.1 气候 ............................................................................................................. 3-1 3.2 地貌 ............................................................................................................. 3-1 3.2.1 地质和地形 ............................................................................................. 3-1 3.2.2 土壤 ................................................................................................ 3-2 3.3 水文 ...................................................................................................... 3-6 3.3.1 地表水 .............................................................................................. 3-6 3.3.2 地下水 .............................................................................................. 3-8 3.3.3 沿海水域 ...................................................................................... 3-8 3.4 自然灾害 ............................................................................................. 3-9 3.4.1 洪水和海啸灾害 ............................................................................. 3-9 3.4.2 地震活动 ............................................................................................. 3-9 3.5 动植物资源 ............................................................................................. 3-11 3.6 历史和考古资源 ............................................................................................. 3-13 3.7 空气质量 ............................................................................................................. 3-15 3.8 噪音 ............................................................................................................. 3-16 3.9 交通........................................................................................................... 3-17 3.10 视觉资源 ......................................................................................................... 3-17 3.11 社会经济特征 ................................................................................................ 3-18 3.12 公共服务和设施 .............................................................................................. 3-20
摘要:本文回顾了当前 GeoAI 和机器学习在水文和水力建模、水文优化问题、水质建模以及河道地貌和形态动力学制图方面的应用。GeoAI 有效地利用了通过新自动化技术收集的大量空间和非空间数据。GeoAI 的快速发展提供了多种方法和技术,尽管这也使得不同方法之间的比较具有挑战性。总体而言,选择特定的 GeoAI 方法取决于应用程序的目标、数据可用性和用户专业知识。GeoAI 在非线性建模、计算效率、多种数据源集成、高精度预测能力以及新水文模式和过程的揭示方面表现出优势。大多数 GeoAI 模型的主要缺点是模型设置不充分,物理可解释性、可解释性和模型泛化性较低。关于水文 GeoAI 的最新研究集中于将基于物理的模型原理与 GeoAI 方法相结合,以及自主预测和预报系统的进展。
包。patran 3.0是由PDA工程创建的计算机软件包的最新版本,用于预处理和后处理有限元代码。[f兼容,Patran 3.0将用于定义组件表面的几何形状TOR纤维放置Windin_操作。这些表面的地貌必须使用Patran的模型替代能力产生。然后将计算机模型加载到硅图形工作站中,以便可以定义光纤放置路径。定义了光纤路径后,生成了FPM的实际机器指令代码。然后将机器指令加载到FPM中,并且可以制造所需的组件。FPM离线软件最初旨在读取Patran 2.5中性文件和I-DEAS(计算机自动化设计(CAD)软件包)通用文件。辛辛那提米拉克龙将评估并建议蒂科尔关于帕特兰3.0代码的兼容性。预计这不会是问题,而Patran 3.0代码将是可用的。
1. 简介 ................................................................................................................ 1-1 1.1 项目背景 ................................................................................................ 1-1 1.2 项目需求 ................................................................................................ 1-1 1.3 现有用途 ................................................................................................ 1-5 1.4 周边用途 ................................................................................................ 1-5 2. 项目描述 ...................................................................................................... 2-1 2.1 建议的行动 ................................................................................................ 2-1 2.2 项目成本和进度 ...................................................................................... 2-6 3. 现有环境、影响和缓解措施的描述 ............................................................................................. 3-1 3.1 气候 ............................................................................................................. 3-1 3.2 地貌 ............................................................................................................. 3-1 3.2.1 地质和地形 ............................................................................................. 3-1 3.2.2 土壤 ................................................................................................ 3-2 3.3 水文 ...................................................................................................... 3-6 3.3.1 地表水 .............................................................................................. 3-6 3.3.2 地下水 .............................................................................................. 3-8 3.3.3 沿海水域 ...................................................................................... 3-8 3.4 自然灾害 ............................................................................................. 3-9 3.4.1 洪水和海啸灾害 ............................................................................. 3-9 3.4.2 地震活动 ............................................................................................. 3-9 3.5 动植物资源 ............................................................................................. 3-11 3.6 历史和考古资源 ............................................................................................. 3-13 3.7 空气质量 ............................................................................................................. 3-15 3.8 噪音 ............................................................................................................. 3-16 3.9 交通........................................................................................................... 3-17 3.10 视觉资源 ......................................................................................................... 3-17 3.11 社会经济特征 ................................................................................................ 3-18 3.12 公共服务和设施 .............................................................................................. 3-20
1.0 执行摘要 该干旱计划是作为爱荷华州干旱之前、期间和之后当地、县和州机构及政府使用的工具而制定的。该计划的制定过程始于 2021 年夏季举行的会议,旨在解决人们对爱荷华州干旱状况日益增长的担忧。计划制定工作于 2022 年初开始,最终形成了爱荷华州干旱计划 (IDP)。为了制定和实施该计划,组建了一个干旱规划小组,利用爱荷华州自然资源部 (DNR)、农业和土地管理部 (IDALS) 和爱荷华州国土安全和应急管理部 (HSEMD) 的工作人员。IDP 旨在为爱荷华州提供一种有计划的协作方法来规划、识别、应对和恢复干旱。为了实现这些目标,IDP 解决了以下问题: 1.1 干旱地区 爱荷华州被划分为五个干旱地区,部分基于爱荷华州的地形地区。地貌区域在很大程度上反映了过去两百万年左右第四纪冰川沉积和冰川后侵蚀形成的地质景观的多样性。不同的地貌区域具有相似的地形、土壤、地质和水文条件,因此适合对该州的干旱地区进行分类。地貌区域的边界不规则,但干旱地区遵循县边界,以便更好地进行州管理。1.2 干旱触发因素和行动 IDP 包括一个数据驱动系统,用于确定该州五个干旱地区的干旱状况。在五个干旱地区中,干旱状况将被评估为正常、干旱警戒、干旱警告或干旱紧急情况。对于任何这些干旱情况,IDP 都会指示将采取的具体行动和评估,并传达给州、县和地方官员,以便开展适当的活动。IDP 还指出了将传达给州、县和地方官员的信息和数据,以及指示在各种干旱状况下将要求哪些地方和州机构参与干旱讨论。 1.3 脆弱性和影响评估 爱荷华州没有哪个地区能免受干旱的影响,但不同地区和部门在干旱的不同阶段或多或少会受到影响。本计划划定的五个地区因不同原因易受干旱影响:年降水量较低和深层地下水资源较少,使得该州西北部更容易受到降水不足的影响。东北部地区降水量总体稳定,地下水资源良好,但农业损失仍处于或高于平均水平。由于深层含水层的水质较差,该州南部地区通常依赖地表水和浅层地下水源,但该州东南部的降水量比其他地区更多。供水和农业等部门通常首先受到干旱的影响,而且影响最为强烈。以 2022 年的美元计算,从 1989 年到 2022 年,爱荷华州因干旱而产生的农作物损失保险索赔超过 53 亿美元。供水商面临的另一个困难是,在干旱时期,对水的需求往往会激增,既要应对同时发生的热浪,又要灌溉因降水不足而受损的农作物和草坪。爱荷华州的许多行业都依赖水,例如食品加工和化学制造。根据干旱的严重程度和位置,当发电厂无法使用和处理水来冷却发电机时,能源供应也可能受到影响。环境和娱乐部门受到干旱的影响,因为爱荷华州的大部分户外娱乐活动都依赖于地表水的质量和数量。即使是非水上娱乐活动也得益于健康的植物和动物生命,而干旱会对它们产生负面影响。无论是在干旱期间还是干旱之后,公共卫生都会受到疾病的负面影响。干旱对爱荷华州构成威胁,可能严重影响公共卫生和社会、环境和经济福祉。鉴于长期的大气
3.1 原生地质 24 3.1.1 局部地质 24 3.1.2 构造地质 28 3.1.3 围岩岩石学 31 3.1.4 围岩岩石学 32 黑色页岩 32 凝灰岩和页岩 32 斑状安山岩 32 3.2 风化 33 3.2.1 地貌 33 3.2.2 风化剖面 34 腐岩 38 下部腐泥土 38 上部腐泥土 40 含铁带 40 搬运层 42 3.2.3 水文地球化学 42 3.3 金矿化 44 3.3.1 金分布 44 3.3.2 金矿点 44 原生金 44 氧化还原前沿以下的次生金 48氧化还原锋 48 3.4 元素分布 58 3.4.1 亲石元素分布 58 3.4.2 矿石伴生元素分布 61 3.4.3 元素关联的统计评估 62
让我们回到过去,看看大约一千万年前,在三叠纪砂岩形成之前和期间到底发生了什么。如果可以的话,想象一下,美国境内有两万英尺高的岩石山脉,这些山脉是由内部隆起引起的,隆起将我们州的基岩抬高、重新排列并改造成变质片岩、花岗岩和大理石。随后是一段相对平静的时期,山上的碎石被雨水、风和河流带到平坦的地方,直到山脉被夷为平地,沉积物(后来被称为三叠纪砂岩)被沉积下来。在这几百万年的时间里,有三个不同的时间,巨大的熔岩流从峡谷深处通过岩石裂缝喷涌而出,覆盖了这片砂岩地貌。因此,形成了我们现在的(三个相连的)山谷地层。从山谷深处切下的楔形切口看起来与前层砂岩“蛋糕”的三个“边缘”陷阱岩(熔岩流的结果)非常相似。
与十年前相比,这些可再生能源的固有间歇性和地理/时间不匹配要求快速发展能源存储系统,以确保能源供应能够满足需求。现有的大规模能源存储市场目前以抽水蓄能和电池为主,但它们受到特定地貌、存储容量有限、寿命短或无法长距离输送能源的限制。5-7 另一方面,以化学品形式存储的能源有可能克服这些缺点,因为它们具有更高的能量密度并且可以利用现有的运输网络。虽然甲醇和其他合成碳基燃料确实受到文献的关注,但我们并不关注它们,因为从长远来看,可能无法从工业排放中获得这些燃料所需的纯二氧化碳流,而且直接从空气中捕获二氧化碳的成本非常高。另一方面,绿色氢和氨具有零碳含量的优势,这意味着它们的使用不会导致温室效应。通过制定生产绿色氢和氨的协议,这些绿色燃料
1. 简介 ................................................................................................................ 1-1 1.1 项目背景 ................................................................................................ 1-1 1.2 项目需求 ................................................................................................ 1-1 1.3 现有用途 ................................................................................................ 1-5 1.4 周边用途 ................................................................................................ 1-5 2. 项目描述 ...................................................................................................... 2-1 2.1 建议的行动 ................................................................................................ 2-1 2.2 项目成本和进度 ...................................................................................... 2-6 3. 现有环境、影响和缓解措施的描述 ............................................................................................. 3-1 3.1 气候 ............................................................................................................. 3-1 3.2 地貌 ............................................................................................................. 3-1 3.2.1 地质和地形 ............................................................................................. 3-1 3.2.2 土壤 ................................................................................................ 3-2 3.3 水文 ...................................................................................................... 3-6 3.3.1 地表水 .............................................................................................. 3-6 3.3.2 地下水 .............................................................................................. 3-8 3.3.3 沿海水域 ...................................................................................... 3-8 3.4 自然灾害 ............................................................................................. 3-9 3.4.1 洪水和海啸灾害 ............................................................................. 3-9 3.4.2 地震活动 ............................................................................................. 3-9 3.5 动植物资源 ............................................................................................. 3-11 3.6 历史和考古资源 ............................................................................................. 3-13 3.7 空气质量 ............................................................................................................. 3-15 3.8 噪音 ............................................................................................................. 3-16 3.9 交通........................................................................................................... 3-17 3.10 视觉资源 ......................................................................................................... 3-17 3.11 社会经济特征 ................................................................................................ 3-18 3.12 公共服务和设施 .............................................................................................. 3-20