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991.
对Logit回归和前馈神经网络作了一个尝试性的“比较研究”,说明了一些理论结果和特性,讨论了应用中的一些实际问题。并进一步用分析和模拟两种方法研究了渐近概念,过分拟合以及模型选择等问题。 相似文献
992.
济阳坳陷低熟原油特征及成因 总被引:12,自引:1,他引:12
济阳坳隐成熟原油广泛分布于埋深小于2000m第三系储层,原油具有低炮煤,低饱/芳比,高非烃及甾,萜化合物保留复含量原始生物构型的特征,应用甾烷C27,C28,C29要对丰度,萜烷中γ蜡烷含量和姥/植比可将全区低熟油划分为三类,展现了生源组成和介质环境对原油性质的影响,文章结合现代藻类的低温生烃模拟,探讨了低熟原油成因机理,提出了低熟原油系列有机质早期低温演化阶段的产物,咸化的强还原环境富含低等藻类 相似文献
993.
坡地系统土壤侵蚀定量评价方法 总被引:6,自引:0,他引:6
区域性土壤侵蚀的定量评在涉及到泥沙输移的非连续性难题和众多的非确定性因素,目前应用较普遍的小区定量难以适用。所提出的定量评价方法是利用GIS技术、模糊数学、将以分布参数为特征的区域坡地系统划分成若干类具有集中参数特征的基本侵蚀单元,结合USLE方程来模拟空间上不同侵蚀背景条件下土壤侵蚀的强度,并可以确定影响土壤侵蚀的主要因子及其排序,该方法适用性强,可用于不同空间尺度的土壤侵蚀定量评价。 相似文献
994.
鄂湘桂地区栖霞组古氧相分析与层序地层和海平面变化 总被引:10,自引:0,他引:10
鄂湘桂地区,早二叠世栖霞组主要为贫氧沉积,通过恢复其形成时沉积环境水体中溶氧量特征及其变化,识别出6个古氧相和4种古氧相相序。古氧相类型、古氧相相序及相差分别反映了沉积环境海平面变化的相位,速度和幅度。古氧相分析从成因上刻画了地层层序的内部结构,成为本区栖霞组内关键性界面,副层序,体系域及层序识别和确定的基础,在对岩相组合单调,空间上岩相厚度变化不大,同时具缺氧成因特征的地层进行层序地层分析时,具 相似文献
995.
粤东北嵩溪银锑矿床地质地球化学初步研究 总被引:5,自引:0,他引:5
粤东北嵩溪银锑矿床地质地球化学初步研究肖振宇郑庆年(广东有色金属地质勘查院,广州510080)陈繁荣张湖(中国科学院广州地球化学研究所,广州510640)关键词地质地球化学银锑矿床嵩溪嵩溪银锑矿床发现于粤东北地区,有嵩溪、黄沙塘等矿床和梅子坑、仙客社... 相似文献
996.
通过工程实例,介绍了应用潜水电磁铁处理桩孔施工中掉铁件事故的方法及操作要领,它具有实用价值。 相似文献
997.
发展互花米草开发华南热带海滩 总被引:11,自引:0,他引:11
互花米草是禾本科多年生高秆型草本植物,原产北美洲大西洋海岸,70年代末引入我国,本文在大量试验基础上,对互花米草在华南热带海滩的生长适应性,生物量和收获量及其在促淤造陆,改良土壤等方面作了论述,并对互花米草的抗污染作用和作为饲料,饵料等的经济作用也进行了定量分析,认为互花米草在华南热带海滩具有广阔的开发应用前景。 相似文献
998.
以天山北坡头屯河流域为例,在对山区不同海拔的降水特征、侵蚀产沙情势以及河流水沙运移特点分析的基础上,详尽就山区降水对河流水沙情势的年际变化、年内变化以及月变化的影响进行了分析研究,并就降水对不同海拔的河流水沙情势的影响强度及相互关系作了探讨. 相似文献
999.
黄连山自然保护区的土壤及其地理分布规律 总被引:1,自引:1,他引:1
本文根据野外调查,土样室内理化分析及对前人工作成果的系统分析结果表明,黄连山自然保护区的土壤及其地理分布规律是;海拔800m以下为砖红壤;海拔800-1100m为砖红壤性红壤;海拔1100—1600m为山地红壤;海拔1600—1900m为山地黄壤;海拔1900m以上为山地黄棕壤。 相似文献
1000.
硫酸盐还原菌(sulfate-reducing bacteria,SRB) 是一类兼性厌氧菌,在湖泊和海洋有机物矿化过程和生物源性黄铁矿
的生成过程中都扮演着重要角色。环境溶解氧浓度对硫酸盐还原过程影响较大,硫酸盐还原菌在水体中的耐氧性是目前的研
究热点。文章采集了象山港和水口水库不同溶解氧水平下的水样,并在相应的溶解氧梯度下进行富集培养,以探讨不同溶解
氧浓度下硫酸盐还原菌的耐氧性特征及硫代谢相关菌的组成。结果显示,在富集培养条件下湖泊和沿海海域中Desulfovibrio
(脱硫弧菌属) 和Desulfomicrobium (脱硫微菌属) 为主要硫酸盐还原细菌,而Shewanella (希瓦氏菌属) 和Sulfurospirillum
(硫小螺体属) 为其硫代谢相关菌。Desulfovibrio的相对丰度与溶解氧水平密切相关,随溶解氧浓度的减少,其相对丰度增加。
SRB 的耐氧上限为6.68 mg/L,明显高于以往纯培养或共培养的耐氧上限值。作者推测这不仅与其高氧环境的适应策略有关,
还可能得益于共存菌的贡献,后者可能通过消耗环境中的氧为Desulfovibrio提供生态位,提高其耐氧水平。 相似文献