简介:针对高分影像阴影检测精度易受水体、偏蓝色地物影响的问题,结合GF-1影像自身特点,提出一种集主成分变换、图像特征计算、逻辑非运算和形态学闭运算于一体的阴影检测方法。对GF-1影像多光谱数据、全色数据进行正射校正和信息融合,可实现光谱与分辨率信息的最大化利用,并最大程度地突出阴影信息,增大阴影与其他地物的差异。其次,建立基于主成分变换的阴影检测方法PC1/NIR和图像特征计算Rg_nir,得到初始阴影信息和水体信息;用初始阴影信息与水体信息作逻辑非运算,剔除水体,并利用形态学闭运算使得阴影区域更加连续、饱满。实验表明,该方法既能准确地检测出GF-1影像中的阴影信息,又能有效削弱水体、偏蓝色等地物的影响。
简介:通常一个维(1-D)实验咸度侵入模型被限制到自然冲积河口。然而,这研究试图调查它的能力在马来西亚为Terengganu河的一个掩盖的冲积河口建模。在河的嘴的构造防波提从公海的直接影响掩盖河口。沿着河口的咸度密度被收集在期间湿并且为在构造防波提前后的情形的旱季。而且,淡水分泌物,潮汐的举起和深测术数据也作为模型输入被测量。一好合适在模仿并且观察的变量之间被表明,也就是为两种情形的咸度分发和侵入长度。因此,结果显示出那1-D实验咸度模型能在Terengganu河口为掩盖的河口状况被利用,但是与一个起始的点的一颗适当决心。而且,在学习区域的咸度侵入大部分依赖于淡水分泌物而非潮汐的举起变化,这被观察。在学习区域的咸度侵入长度的规模与the-1/2力量的河分泌物成正比。实验咸度模型和分泌物驱动的1-D的二根线基于适合很好到对方的方程,这被显得,与150的平均预言的最小的淡水分泌物,m3/s将被要求在水吸入车站附近在高水位线呆滞(HWS)期间维持可接受的咸度层次,它从河嘴在10.63km被定位。
简介:1会议基本情况2017年3月13—15日,中国气象局公共气象服务中心副主任潘进军、国家气候中心,龚志强博士应邀参加了在日内瓦召开的WMO全球气象预警系统(GMAS)第1次咨询组及技术组会议。此次会议安排了若干交流报告,涉及基本系统委员会(CBS)人道主义任务工作组、国际多灾种早期预警系统网、WMO强天气预报示范计划(SWFDP)等示范项目、WMO预警枢纽(WMOAlertHub)建设情况、欧洲区域气象预警系统、中亚区域气象预警系统、中国气象预警系统建设情况,以及香港天文台承担的世界气象信息服务网(WWIS)和灾害性天气信息中心(SWIC)建设运行情况及未来发展设想等。
简介:Shales,themostabundantofsedimentaryrocks,arevaluedasthesource-rocksandsealstoporouspetroleumreservoirs.Overthepast-twentyyears,organic-richshaleshavealsoemergedasvaluablepetroleumsystems(reservoir,seal,andsourcerockscontainedinthesameformation).Assuchtheyhavebecomeprimarytargetsforpetroleumexplorationandexploitation.ThisPart1ofathree-partreviewaddressesthebulkproperties,multi-scalegeometryandgasadsorptioncharacteristicsofthesediverseandcomplexrocks.Shalesdisplayextremelylowpermeability,andtheirporosityisalsolow,butmulti-scale.Characterizingthegeometryandinterconnectivityofthepore-structureframeworkswiththenatural-fracturenetworkswithinshalesisessentialforestablishingtheirpetroleumexploitationpotential.Organic-richshalestypicallycontaintwodistincttypesofporosity:matrixporosityandfractureporosity.Inadditiontointer-granularporosity,thematrixporosityincludestwotypesofmineral-hostedporosity:inorganic-mineral-hostedporosity(IP);and,organic-matter-hosted(withinthekerogen)porosity(OP).Whereas,thefractureporosityandpermeabilityiscrucialforpetroleumproductionfromshales,itiswithintheOPwhere,typically,muchofthein-situoilandgasresourcesresides,andfromwhereitneedstobemobilized.OPincreasessignificantlyasshalesbecomemorethermallymature(i.e.,withinthegasgenerationzones),andplaysakeyroleintheultimaterecoveryfromshale-gassystems.Shales'methanesorptioncapacities(MSC)tendstobepositivelycorrelatedwiththeirtotalorganiccarboncontent(TOC),thermalmaturation,andmicroporevolume.Claymineralsalsosignificantlyinfluencekeyphysicalpropertiesofshalerelatedtofluidflow(permeability)andresponsetostress(fracability)thatdeterminetheirprospectivityforpetroleumexploitation.Claymineralscanalsoadsorbgas,somemuchbetterthanothers.Thesurfaceareaoftheporestructureofshalescanbepositively