• Acorn 项目该项目有双重目标,一是从北海甲烷生产氢气(Acorn Hydrogen),然后捕获和储存海上地质构造中的任何碳排放(Acorn CCS)。Acorn 位于苏格兰东北部现有石油和天然气工业附近的战略位置,可以使用传统基础设施、现有的熟练地球科学家和工业知识,以及二氧化碳的主要地质储存 – 30%的储存位于 Acorn 管道 50 公里范围内。Acorn Hydrogen 最初将包括一个 200 兆瓦的氢气生产厂,从 2025 年起每年能够生产约 1.6 TWh 氢气,努力实现苏格兰到 2050 年生产 121 TWh 氢气的潜力。Acorn CCS 的目标是到 2024 年消除圣费格斯天然气终端 30 万吨现有的二氧化碳排放,利用 420 公里的现有海上管道在北海实现 CCS。
• 国际合作 • 早在 80 年代就在“西方”国家(美国、加拿大、意大利……)提供奖学金 • EARSeL 会员资格(1990 年,第一个后社会主义国家) • EARSeL 研讨会(1992 年,埃格尔) • ISPRS 通讯。 VII ECO BP(1998 年,布达佩斯) • 与联合研究中心 (JRC) 的合作 • 探险 • 匈牙利空间办公室 (HSO/MŰI) 成立于 1992 年 • 协调与空间相关的活动 • RS/EO 是五个主要领域之一 • ESA 合作:PRODEX / PECS 计划 • 匈牙利机构之间的合作 • 将 RS 纳入大学研究 • 主要驱动力: • 农业应用 • 环境应用
这是预接受版本,要阅读《地球科学与遥感》杂志上发表的最终版本,请访问:10.1109/MGRS.2020.3043504 在过去的几年里,我们目睹了地球科学和遥感以及人工智能领域的联系越来越紧密。由于观测数据的大量可用性、改进的模拟和算法的进步,这些学科已经找到了共同的目标和挑战,以推进对地球系统的建模和理解。尽管有如此好的机会,但我们也观察到一种令人担忧的趋势,即仍然停留在学科的舒适区,将人工智能的最新进展应用于已经得到很好解决的遥感问题。在这里,我们对研究方向持立场,我们认为这些领域之间的接口将产生最大的影响,并成为潜在的游戏规则改变者。在我们宣布的地球科学人工智能议程中,我们旨在激励研究人员,特别是年轻一代,应对这些挑战,推动遥感和地球科学的真正进步。
Transition Arrangements Compulsory courses – 50 units GEOS1040 Earth: The Dynamic Planet 10 units GEOS1050 Earth Processes and Products 10 units GEOS2080 Earth Science Field Course 10 units GEOS2161 Spatial Science 10 units GEOS3250 Advanced Spatial Science 10 units Directed courses – Complete 10 units *GEOS2050 Catchments and Climate 10 units GEOS2060 Soil Properties and Processes 10 units ^GEOS2170 Minerals and Magmas 10 units ^GEOS2190 Structural Geology 10 units ^GEOS2200 Earth's Sedimentary Rocks and Environments 10 units PHYS2300 Climate and Energy 10 units Directed courses – Complete 30 units ENVS3007 Environmental Remediation 10 units ^GEOS3110 Igneous Petrology and Crustal Evolution 10 units ^GEOS3150 Basin Analysis 10 units ^GEOS3160 Energy Resources 10 units ^GEOS3170 Resource and Exploration Geology 10 units GEOS3220 Coastal Environments and Processes 10 units ^GEOS3260 Field Course on Carbonate Environments 10 units GEOS3280 Global Change and the Rise of Modern Environments 10 units ^GEOS3320 Earth Sciences Placement 10 units #GEOS3330 Tectonics 10 units GEOS3340 Climate Change and Resource管理10个单元键 ^课程不再提供,如果您已经完成了本课程,它仍然涉及您的专业。#2021年最后一次提供的课程。* 2021年之前命名了以下课程:-GEOS2050河流流程
仪器 矿物尘埃辐射强迫是气溶胶直接辐射强迫(USGCRP 和 IPCC)中最大的不确定性。矿物尘埃是干旱地区直接辐射强迫的主要贡献者,影响着全球的农业、降水和沙漠侵蚀。然而,由于尘埃成分的不确定性,我们对这种影响的了解甚少。尘埃辐射强迫高度依赖于其矿物特定的吸收特性,尘埃源模型中氧化铁丰度的当前范围(0 – 7 wt%)意味着地球系统模型 (ESM) 预测的区域辐射强迫的不确定性为 460%。同时,北非地区的土壤样本——重要的矿物尘埃来源——含有高达 30 wt% 的氧化铁。美国国家航空航天局 (NASA) 最近选择了地球矿物尘埃
本文回顾了城市森林资源清查领域的当前知识状况以及通过遥感技术获取的特定树木参数。本文讨论了使用遥感技术确定清查过程中获取的单株树木以下特征的可能性和局限性:位置(坐标)、树高、胸高直径、树冠参数(树冠跨度、树冠基高、树冠投影面)、健康状况和树种。从 2000 年到 2017 年 12 月,共分析了科学数据库 (Scopus ® 和 ScienceDirect ® ) 上发表的 543 篇论文;其中 86 篇用于审查。最重要的成果是:(a) 许多数据集的集成,特别是光谱数据(航空图像和卫星图像)和结构数据(激光雷达),可以最复杂地使用遥感数据,并有助于提高参数估计的准确性以及正确识别树种; (b) TLS 具有最高的测量精度,而 ALS 数据具有最大的操作系统;(c) 遥感数据应用与大量复杂的处理相关,这些处理通常使用专有的详细说明对非常大的数据集进行处理;(d) 使用遥感数据可以确定不同细节层次和不同尺度的城市植被特征。
地球科学是一门直观且不断变化的科学。因此,地球科学家必须掌握该领域的最新知识,并了解地球的组成部分、地球资源和地质灾害,以便发现隐藏的资源并正确利用资源。现在是时候以协同方式理解地球科学,并将教育和地球科学应用的要素转变为人类生活和地球资源的可持续性,重点关注矿物、采矿、自然灾害等。无论您是拥有多年经验的学者,还是学术旅程初期的学者,我们相信您都会发现这次会议令人振奋,并获得有关您的研究的宝贵见解。
为了将森林生物量视为能源生产的真正替代品,使用非破坏性采样方法获得其可用性的准确估计至关重要。在本研究中,我们估计了位于西班牙的苏格兰松树为主的森林(Pinus sylvestris L.)中可用的生物量。生物量估计值是使用 LiDAR 数据结合多光谱相机和异速生长方程获得的。用于融合数据的方法基于反向投影,这确保了两个数据集之间的完美匹配。结果给出了七种不同生物量成分的估计值:地上、地下、原木、针叶以及大、中、小树枝。模型的准确度在 R 2 值 0.46 和 0.67 之间变化,RMSE% 范围从 15.72% 到 35.43%,除估计大树枝生物量的模型外,所有成分估计值均低于 20%。本研究中的模型适用于估计生物量,并表明可以对不同的生物量成分进行精细计算。这些遥感方法足够精确,可以开发用于多种能源用途的生物质资源制图。
宇宙中的每个物体都有质量,质量会对其他物体施加引力。引力总是具有吸引力,物体的质量决定了引力的强度。任何两个质量之间的引力取决于质量的大小,质量越大,引力越大。两个大质量的例子是地球和月球。由于地球和月球都相对较大,它们之间有很大的引力,不能彼此独立移动。月球朝向地球中心的引力和月球原始运动的前进速度使月球以椭圆形模式绕地球运动。同样的关系也适用于太阳和围绕太阳运行的其他行星。