新闻稿,即立即发布艾伯塔省地球科学家,Brad Hayes博士,P.Geo。《加拿大专业地球科学家奖》认可了一个个人的成就,他为专业地球科学的发展和实践做出了杰出的贡献,并以注册专业地球科学家的身份提高了对加拿大专业的公众认可。该奖项由加拿大地球科学家艺术家制作的拉布拉迪特和大理石雕塑组成,是在中后期职业的。要获得该奖项的资格,提名人必须符合指定的标准,其中包括:作为专业地球科学家的扎实职业,对社区的志愿服务的杰出记录以及为加拿大地球科学家服务或为加拿大地球科学实践的省级或领土专业组织之一提供服务。今年的地球科学家加拿大最高荣誉布拉德·海斯(Brad Hayes)博士因其对地球科学领域的贡献而受到认可,通过表现出非凡的领导和对公共教育和社区服务的承诺,获得了认可。Hayes博士拥有艾伯塔大学(University of Alberta)的地质博士学位,并获得了多伦多大学的地质学士学位,为他超过四个十年的职业奠定了基础。 最近,他在与艾伯塔大学和加拿大不断发展的能源学会的21世纪能源过渡上开发了一个高度赞扬的在线公开课程。Hayes博士拥有艾伯塔大学(University of Alberta)的地质博士学位,并获得了多伦多大学的地质学士学位,为他超过四个十年的职业奠定了基础。最近,他在与艾伯塔大学和加拿大不断发展的能源学会的21世纪能源过渡上开发了一个高度赞扬的在线公开课程。作为Petrel Robertson Consulting Ltd.(PRCL)的总裁,Hayes博士带领公司进入了地球科学咨询的前沿,解决了全球常规和非常规的碳氢化合物探索和非常规的碳氢化合物探索和发展中的关键问题,以及在新兴的能源资源中,例如地球,碳排序,碳和碳纤维序列,以及Brine-Brine-Brine-Brine-Brine-Brine-Brine-Brine-Brine-Brine-brine-brine。Hayes博士是非常规碳氢化合物的领先专家,包括油砂,紧密的水库和页岩戏,并且是加拿大新兴氦气行业的领导者。 除了他的公司角色之外,海斯博士曾担任加拿大石油地质学家学会(CSPG)的主席,并担任加拿大不断发展能源学会(CSEE)的董事会成员。 他还是艾伯塔省(APEGA)的专业工程师和地球科学家协会的议员,并且是艾伯塔大学大学的兼职教授,强调了他致力于推进专业和指导未来地球科学家的承诺。 海斯博士为地球科学的能源资源技术咨询委员会贡献了他的专业知识,该委员会有助于地球科学项目的规划和审查。 通过在技术会议,教育机构和媒体评论中的演讲,他已经大大提高了公共教育,并促进了负责任的地球科学实践。Hayes博士是非常规碳氢化合物的领先专家,包括油砂,紧密的水库和页岩戏,并且是加拿大新兴氦气行业的领导者。除了他的公司角色之外,海斯博士曾担任加拿大石油地质学家学会(CSPG)的主席,并担任加拿大不断发展能源学会(CSEE)的董事会成员。他还是艾伯塔省(APEGA)的专业工程师和地球科学家协会的议员,并且是艾伯塔大学大学的兼职教授,强调了他致力于推进专业和指导未来地球科学家的承诺。海斯博士为地球科学的能源资源技术咨询委员会贡献了他的专业知识,该委员会有助于地球科学项目的规划和审查。通过在技术会议,教育机构和媒体评论中的演讲,他已经大大提高了公共教育,并促进了负责任的地球科学实践。
从开发自动化机器人制造到解决美国国债问题,人工智能的分析能力可能非常强大。我们正在向人工智能社会过渡,就像 20 世纪初的工业革命一样。希望通过本文,您能更好地了解国内和国际的人工智能。使用人工智能技术的例子有很多。有几个是按顺序排列的。考虑一下石油行业。为了让石油公司找到石油,地质学家使用人工智能从世界各地收集有关最佳石油储备位置的数据。然后使用人工智能计算公司最有效的石油开采方案。因此,公司的运营效率非常好。能源公司受益,并可能能够将节省的成本转嫁给消费者。另一个很好的例子是人工智能用于研究无法治愈的疾病的治疗方法。人工智能可用于收集数据、分析信息和推荐疗法。这些重要的医学突破可能会改变医学领域的格局。人工智能嵌入软件开发、无人驾驶汽车以及人力资源和法律实践等领域。人工智能在政府中用于交通调查、行政效率和犯罪现场调查等领域。许多国家将面部识别用于安全目的,以及政府会议和数据分析的最佳安排。在银行业,人工智能用于投资和评估。在教育领域,人工智能用于开发课程并向教育工作者提供有关课程有效性的反馈。人工智能用于营销预测和成本会计效率分析。人工智能将使我们生活的许多方面变得更好。然而,人工智能的广泛使用将产生法院尚未确定的法律责任问题以及正在制定的监管问题。此外,人工智能还对管理产生影响。许多人认为人工智能热潮将消除工作岗位并对社会经济版图产生不成比例的影响。如果人们流离失所或被解雇,人工智能将影响美国劳动者的钱包。仓储和许多其他重复性工作将被淘汰。另一个即将发生的变化是人工智能和人类可能意见不一。例如,众所周知,人工智能是错误的。在法律界,人工智能在案例引用和实际现有案例分析方面一直大错特错。在医学领域,人工智能确实存在一些缺陷,医生对医疗意见存在分歧
DiffSim: Denoising diffusion probabilistic models for generative facies geomodeling Minghui Xu*, Suihong Song, Tapan Mukerji Stanford University SUMMARY Constructing high-resolution and realistic geomodels plays an important role in the decision-making processes of earth resources exploration and other sustainability strategies like subsurface carbon dioxide sequestration.生成模型在地系上表现出巨大的希望,因为它们能够嵌入抽象的地质知识。因此,我们探讨了降解扩散模型,新的生成方法的能力,以学习地下相地模型的复杂和高维数据分布。合成通道数据集的实验说明了无条件扩散模型在保证空间模式,数据分布和多样性中的有效性。重要的是,这些模型产生了与地质真实性相矛盾的文物的实现。此外,我们还测试了有条件的扩散模型,以创建逼真的相模型,同时调节井相数据。引言生成符合地质学家知识和空间统计关系的模型对于理解地质过程和地球资源探索至关重要。传统的地址化方法,例如基于变量图或基于多个统计的方法(MPS),已经证明了它们学习空间模式并在许多情况下产生相对逼真的地质模型的能力(González等,2008; Linde等,2015)。但是,它们有效地描述了有效的地质模式的能力有限。例如,变量图仅依靠两点关系来构建地质模型,该地质模型无法描述高度非线性的模式。与基于变异函数的方法相比,MP可以捕获更复杂的地质现象。然而,国会议员仍然面临着在强烈异质地质环境中准确再现复杂现实主义的挑战。深度学习的生成模型通过有效捕获输入数据集的基本分布来综合高维数据,在综合高维数据中取得了出色的性能。许多研究人员已将生成对抗网络(GAN)应用于地理编码(Zhang等,2019; Song等,2021a,2021b)和反转问题(Mosser等,2020; Song等,2023)。但是,gan的培训可能会面临挑战,因为两个神经网络(发电机和歧视者)以对抗性方式同时训练。
参议院法案号2360北达科他州第六十九立法议会主席和委员会成员:我的名字叫杰西卡·伊格尔·布鲁斯顿(Jessica Eagle-Bluestone),我是北达科他州的居民,曼丹,希达萨和阿里卡拉国家。我在这里支持参议院法案2360,要求研究北达科他州开发地热能的可行性。作为北达科他州石油和天然气部门经验的地质学家,我了解该州的地下资源及其能源开发的潜力。在我目前在世界上最古老的地热非营利协会地热崛起的角色中,我是美国地热社区的主要专业和教育组织,我致力于推进地热能作为可靠且可扩展的资源。北达科他州长期以来一直是能源领导者。本研究为评估地热能源如何增强能源安全,创造就业机会并推动经济增长的机会,同时利用我们州熟练的劳动力和专业知识,这是一个机会。地热是一种可靠的基本电源能源,可提供24/7的发电,提供稳定且可预测的能源供应。与间歇来源不同,地热提供了稳定的输出,使其非常适合长期能源计划。除了电力之外,热能网络还可以为北达科他州的房屋,企业和行业提供成本效益的供暖和冷却。在北达科他州的能源组合中添加地热可以增强能源安全性,并确保长期的可靠性和弹性。通过利用我们现有的地下专业知识和熟练的劳动力,我们可以推进这一验证的能源,同时保持北达科他州作为能源开发领域的领导者的地位。地热能创造高薪工作,并为石油和天然气工人提供了在不断发展的行业中运用其专业知识的直接途径。通过利用北达科他州的熟练劳动力,我们可以加速发展并确保当地工人从这个扩展的行业中受益。同时,一个明确的监管框架将使私人投资者有信心在这里开发项目,推动新的经济机会,并使北达科他州处于美国能源领导的最前沿。
1.0 简介 1.1 目的 本文件介绍了洛杉矶县公共工程部土地开发和建筑与安全部门管辖范围内的开发项目的岩土工程要求。 许多土木工程项目都需要进行岩土工程调查,并由加利福尼亚州执业工程地质学家和土木工程师提供意见,他们在土壤工程领域经验丰富,符合洛杉矶县分区法规(法令第 21 篇)(LACSC)第 21.48.050.8 节和 2023 年洛杉矶县建筑规范(法令第 26 篇)(CLABC)。 1.2 角色定义 1.2.1 建筑官员 CLABC 中定义的建筑官员是负责管理和执行本规范的官员或其他指定机构,或者是正式授权的代表。 他们负责在其管辖范围内颁发开发项目的建筑和定级许可证。岩土和材料工程部 (GMED) 是建筑官员推荐的几个机构之一。GMED 的工程地质学家和土木工程师担任洛杉矶县建筑官员的岩土专家。GMED 的开发审查人员准备地质和岩土工程审查表(GMED 审查表),并可能从岩土角度推荐批准分级和/或建筑计划,并在必要时传达项目岩土顾问的必要缓解建议。我们 GMED 的开发审查的一个关键方面是 GMED 不推荐批准特定的地质或岩土报告。GMED 推荐批准与报告相关的分级和/或建筑计划。这意味着开发计划需要准确反映地质和岩土报告中的建议。对于开发来说,顾问地质学家和岩土工程师与土木工程师和/或建筑师的良好协调至关重要,这样他们才能就计划提出建议。在向建筑官员提出批准建议之前,地质学家或岩土工程师需要对计划进行验证。建筑官员将在发放许可证之前审查 GMED 建议和其他机构的批准。
致谢伯纳利欧县水资源保护计划承认并诚挚感谢以下个人和组织为本计划的制定所做的贡献。伯纳利欧县委员会社区成员 Lonnie Talbert,主席(第 4 区) Silke Bletzer Charlene Pyskoty,副主席(第 5 区) Jim Brooks Debbie O'Malley(第 1 区) Karen Brooks Steven Michael Quezada(第 2 区) Mary Dammann James Collie(第 3 区) Zoe Economou April Fletcher 县经理 Elizabeth Galbraith Julie Morgas Baca Eric Kirkhauser Katy Hammel 县副经理 – 公共工程部 Kathy McCoy Roger Paul,PE Michael McGriff Ajoy Moonka 伯纳利欧县工作人员 Kate Nguyen Elias Archuleta,PE,技术服务部主任 Carl Peterson Dan McGregor,自然资源服务科经理 Robert Pierce Megan Marsee,水资源保护和资源经理 Rob Pine Mark Jacobson,自然资源技术员 Daniel Poli Kali Bronson,雨水质量计划合规经理 Michael Reed Phillip Rust,县水文地质学家 Dana Roberson Glenn DeGuzman,审查和许可项目经理 Russell Roberts Veronica Carrillo,行政官员 Bill Rowlan Ed Martinez,土地管理科经理 Suzanne Strong Kerry Bassore,能源和水资源保护规划师 Marsha Thole Mari Simba ña,开放空间主管 Janet Winchester-Silbaugh Dustin Chavez-Davis,资源专家 Zach Withers Beth Stone,现场经理,Gutierrez-Hubbell House 焦点小组协调员 合作组织 Joanne Hilton,全球水文阿尔伯克基 伯纳利欧县自来水管理局 (ABCWUA) 解决方案 干旱 LID 联盟 社会可持续系统中心 城土壤和水资源保护区 Entranosa 水和废水协会 Valle de Oro 国家野生动物保护区之友 中里奥格兰德保护区 自然资源保护局 新墨西哥州卫生部流行病学和响应司 环境卫生流行病学局
火山和火山喷发的全球视角 Richard Wunderman、Lee Siebert、James Luhr、Tom Simkin、Ed Venzke,史密森学会,华盛顿特区 20560 美国地质学家已经确定全球大约有 1500 座火山在过去 10,000 年内可能处于活跃状态。许多火山形成了显眼的高耸锥体;其他火山则包括洼地、裂缝和遍布喷口的区域。这些火山大多数位于陆地上或突出于水面。另外,还有更多火山在深海中无人观察,但它们的喷发很少冲出海面。在冰岛等地的两极,厚厚的冰川下的火山喷发会融化一个开口,使能量直接排放到大气中。火山通常以线性带或链状出现;环太平洋地区的火山往往会爆发性喷发。许多亚洲航线经过印度尼西亚、菲律宾和日本的部分地区,这些国家拥有超过三分之一的已知活火山。地球上的活火山包括约 10-15 座几乎连续喷发(排出固体物质)的火山。在任何时候,这些火山都会与其他几座火山汇合,通常是最近喷发过的火山。在 20 世纪 90 年代的每一年,约有 50-60 座火山喷发。在爆发性喷发的范围内,小型喷发占主导地位。许多值得注意的喷发都是突然开始的(超过三分之一的火山在第一天达到高潮;五分之一的火山在第一个小时内达到高潮);然而,在值得注意的案例中,在一次高潮喷发之前,有数年的温和喷发。喷发物质的体积、排放速率、粘度和挥发性物质含量等因素都会影响喷发的大小、特征和灰柱高度。没有一种现象会产生大的火山灰云。通常很难在喷发开始时判断最终的喷发规模。虽然希望不断增长的火山灰柱能够立即向火山灰监测中心报告,但某些因素可能会阻碍这一努力(例如恶劣天气、黑暗、基础设施有限、损坏、缺乏诊断卫星覆盖),从而无法及时做出明确评估。世界上 1500 座活火山中有一半位于发展中国家;世界上许多火山缺乏专门的监测仪器。