一、湖北省DCN网络运行质量的评估(论文文献综述)
湖北省人民政府[1](2022)在《湖北省人民政府关于印发湖北省数字经济发展“十四五”规划的通知》文中进行了进一步梳理鄂政发[2021]24号各市、州、县人民政府,省政府各部门:现将《湖北省数字经济发展"十四五"规划》印发给你们,请结合工作实际,认真贯彻执行。2021年10月17日湖北省数字经济发展"十四五"规划目录一、发展基础与形势(一)发展基础(二)发展形势二、总体要求(一)指导思想(二)基本原则(三)主要目标(四)发展布局三、布局九大主要任务(一)夯实数字基础,超前部署互联互通信息网络
湖北省人民政府[2](2021)在《湖北省人民政府关于印发湖北省新型城镇化规划(2021—2035年)和湖北省“十四五”推进新型城镇化建设实施方案的通知》文中认为鄂政发[2021]20号各市、州、县人民政府,省政府各部门:现将《湖北省新型城镇化规划(2021—2035年)》和《湖北省"十四五"推进新型城镇化建设实施方案》印发给你们,请结合工作实际,认真贯彻执行。2021年10月1日湖北省新型城镇化规划(2021—2035年)目录第一章规划基础第一节发展基础第二节发展趋势第二章总体要求第一节指导思想第二节基本原则第三节发展目标第三章高水平构建特色鲜明的城镇化格局
湖北省人民政府[3](2021)在《湖北省人民政府关于印发湖北省科技创新“十四五”规划的通知》文中研究指明鄂政发[2021]18号各市、州、县人民政府,省政府各部门:现将《湖北省科技创新"十四五"规划》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。2021年9月24日湖北省科技创新"十四五"规划目录第一章塑造在全国科技创新版图中的领先地位一、发展形势二、指导思想三、基本原则四、主要目标第二章构建全域科技创新新格局一、全力争创武汉国家科技创新中心和湖北东湖综合性国家科学中心二、高标准建设以东湖科学城为核心的光谷科技创新大走廊
彭静[4](2021)在《数字政府建设背景下的湖北省政务信息安全管理研究》文中认为
徐元畅[5](2021)在《不同沙障的防风固沙生态服务效益研究 ——以库布齐沙漠为例》文中指出对沙漠地区生态治理进行生态服务效益评估有助于定量分析防风固沙措施的效果,为区域生态治理与社会经济可持续发展提供科学借鉴和决策。多年来国内外学者开展了大量有意义的工作并取得了诸多成果。从前人研究发现,关于沙化土地生态效益评价研究方面,大多采用生态治理工程和草原沙漠化的评价指标和方法,而近些年随着风蚀模型、气流轨迹等模型的不断发展和完善,越来越多的研究人员开始结合模型进行沙化土地生态治理的生态系统服务效益研究。库布齐沙漠在风沙天气时易发生长距离传输,影响下风城市尤其是京津冀地区的空气质量。为探究和建立合适的生态系统服务效应体系,将WEPS风蚀预测系统与HYSPLIT大气颗粒物传输模型进行耦合,对库布齐沙漠不同生态本底的PM10释尘进行了空间化分析,找出了库布齐沙漠的PM10高释放区,进一步的基于PM10高释放区进行前向轨迹模拟,设置不同沙障,研究了不同治理措施下的生态服务效益,计算并比较其对下风城市影响。本文的主要研究成果有:(1)不同土地覆被类型和土壤类型的PM10释放量各不相同。草原风沙土、草甸风沙土的PM10年平均释放量最大,每立方米PM10释放量约3 kg;盐化潮土、潮土的PM10年平均释放量次之,每立方米PM10释放量约0.9kg;新积土年平均释放量在每立方米约0.7kg;棕钙土、淡栗钙土、淡棕钙土的PM10年平均释放量最小,每立方米PM10释放量约0.005kg。对于相同土壤类型的生态本底,土地利用类型为沙漠、盐碱地的网格容易产生更多的PM10释放,其次是裸地、旱地,而有植被的区域PM10年平均释放量较小。(2)库布齐沙漠地区不同生态本底的PM10释放量呈现出以下规律:PM10高释放量区域主要位于库布齐沙漠的中部地区,土壤以草原风沙土、草甸风沙土为主,土地覆被类型大部分为沙漠;东部以新积土、草原风沙土为主的地区PM10年排放总量次之;西南部以潮土、淡棕钙土、棕钙土为主,土地类型为裸地、稀疏草地,这一地区是库布齐沙漠PM10年释放量最低的地区;库布齐沙漠北部边缘、中部的PM10年释放量低值区与库布齐沙漠锁边林切割治理有关。(3)库布齐沙漠释放的PM10在对周围城市鄂尔多斯市、乌海市、石嘴山市受影响最高,WCWT贡献值在150μg·m-3以上;西南方向次之,影响宁夏回族自治区的银川市、吴忠市、中卫市,WCWT贡献值在150μg·m-3以上;南方向的甘肃省庆阳市、陕西省咸阳市、榆林市以及延安市,东南方向经过河南省到达湖北省和安徽省,WCWT贡献值在100μg·m-3以上,有大量200μg·m-3以上的高值区;北方向跨过内蒙古巴彦淖尔市到达蒙古国境内,其WCWT贡献值在150-200μg·m-3左右;东方向PM10WCWT传输距离最远,途经内蒙古呼和浩特市、山西省朔州市、大同市,河北省张家口市、承德市,北京市到达辽宁省朝阳市、阜新市,最后到达黑龙江省,其WCWT贡献值在100-200μg·m-3左右;西方向影响最低,内蒙古阿拉善盟、甘肃酒泉市,其WCWT贡献值在50-150μg·m-3。(4)耦合WEPS风蚀预测系统与HYSPLIT模型,设置不同沙障评估生态效益,就年PM10释放减少量和PM10日均减少了来说,不同生态治理措施的减少量呈现以下特点:1年树龄樟子松沙障>芦苇沙障>5年树龄樟子松沙障>尼龙阻沙网>梭梭>10年树龄樟子松沙障>20年树龄樟子松沙障。就WCWT贡献值来说,芦苇沙障降低了各个方向的PM10传输,WCWT贡献值低于100μg·m-3,东方向和东南方向传输基本上被降低到了50μg·m-3以下。1年树龄樟子松沙障将各个方向的WCWT贡献值降低到了100μg·m-3。其余沙障都将库布齐沙漠向外传输PM10的WCWT贡献值降低到了50μg·m-3以下。将人口、GDP数据于WCWT分析结果结合,根据耦合模型评估社会经济效益:1.受库布齐沙漠PM10传输影响的城市分布特点为:库布齐沙漠周边的城市地区、库布齐沙漠东方向、南方向地区受影响面积大、PM10浓度高;而库布齐沙漠东南方向和东方向地区GDP和人口受库布齐沙漠PM10传输影响大,各沙障都在一定程度上减轻了库布齐下风城市的受影响的GDP、人口,尤其是南方向和东南方向省市。
李志伟[6](2020)在《光学卫星影像云与云阴影的多层次联合处理方法》文中研究指明遥感被认为是地球表层最为重要的宏观监测手段。然而,作为卫星对地观测的重要数据源,光学卫星影像由于成像系统的物理限制,不可避免受到云覆盖的影响。云及其投射阴影的存在阻碍了光学卫星获取有效地表信息,造成卫星成像系统获取的影像中存在信息缺失,降低了影像的可用性并给后续的处理与应用如土地变化监测等带来偏差。因此,云及其阴影的检测及去除对于光学卫星影像的精确处理与分析应用至关重要。然而,现有光学卫星影像面临不同程度的云与云阴影检测精度问题,多源影像的处理需求也为云与云阴影检测方法的通用性提出了更高的要求。此外,多时相的云与云阴影去除方法在高空间分辨率影像中的精度有待提升。有鉴于此,本文将针对目前云与云阴影处理方法存在的具体问题,分别在特征、方法、应用层面,开展云与云阴影的多层次联合处理方法研究,提供在实际应用中可行的云与云阴影处理方法,为实现高分辨卫星无缝对地观测提供理论与方法支撑。本文主要内容如下:1)针对仅有可见光与近红外影像由于光谱信息不足导致的云检测精度低的问题,研究多特征联合的云检测方法,联合影像中云与云阴影的光谱、几何、纹理多类型特征,在利用光谱特征生成粗糙云掩膜后,通过引导滤波进行云掩膜边缘精细化,然后联合几何与纹理特征进行基于对象的非云高亮地表去除,最终在阴影检测的基础上进行云与云阴影的匹配及校正,改进云检测中高亮地表易混淆和薄云易漏检问题,实现光谱信息不足影像的高精度的云与云阴影检测。2)针对当前云检测方法大多仅应用于特定类型影像,存在单一方法多传感器影像难以通用问题,研究多尺度卷积特征融合的深度学习云检测方法,在编码-解码架构的全卷积神经网络模型基础上,提出在解码器端增加设计的多尺度深层次特征融合模块,以更好地整合多个尺度云与云阴影的空间和语义信息,此外结合扩张卷积和残差网络结构使得输出结果具有更好的空间细节和模型更容易收敛,实现中高分辨率多传感器影像的高精度云与云阴影检测。3)针对现有方法在高分辨率影像厚云去除结果中存在的空间细节丢失和色彩畸变问题,研究联合辐射调整与残差校正的多时相影像厚云去除方法,首先对目标云覆盖影像的云掩膜进行边缘优化,确保待修复区域边缘的空间连续性,然后通过逐步局部辐射调整辅助影像的互补信息,用于目标影像云覆盖区域的填补以实现厚云去除,最后对厚云去除区域进行基于全局优化的残差校正,实现高空间分辨率影像的空间无缝高保真厚云去除。4)针对大尺度高分辨率城市遥感制图中面临的云与云阴影覆盖问题以及几何不对齐、辐射不一致等问题,研究大尺度城市区域高分辨率遥感制图的流程与技术方法,通过涵盖云与云阴影检测及去除、空谱融合、配准、拼接等的一系列联合处理,以利用高空间分辨率的国产卫星影像在广西南宁主城区的遥感制图为例,重点介绍遥感制图中涉及云与云阴影的检测和去除处理过程,最终生成大尺度高质量高分辨率无缝的城市遥感制图结果。
李娜[7](2020)在《香溪河流域岩溶热水成因模式及水文地质参数反演研究 ——以湖北省兴山县南阳温泉为例》文中认为南阳温泉作为香溪河岩溶流域一种独特的地下水类型,由于其特殊的地理位置,其成因模式及热水资源可开采量一直备受关注。开展岩溶区的水文地质调查工作,能够查明岩溶区含水系统的空间结构,识别岩溶地下热水成因机制,确定岩溶区地热水水文地质参数,这对南阳温泉的可持续开发利用具有重要的理论基础和实际意义。本论文依托中国地质调查局项目,以香溪河流域南阳温泉为例,基于水文地质学、水文地球化学及地下水动力学等理论方法,从定性和定量两个方面开展岩溶地热水水动力特征研究。定性方面旨在通过水文地质勘查、水化学、环境同位素等方法分析岩溶区地下水水化学特征,识别三峡岩溶区地热水水流运动规律,从而构建岩溶地热水成因模式概念模型。定量方面是以地热水成因模式为基础,结合岩溶区含水介质特性和野外井流试验资料,构建岩溶区地下水双重介质非完整井解析模型和水热数值模型,探究岩溶含水层水文地质参数反演方法,确定岩溶地热水含水层参数,为香溪河流域南阳温泉的可持续开发利用提供理论依据和技术指导。主要取得以下成果:南阳温泉地热水补给来源为九冲断裂西北端的神农架山区大气降水,水化学类型为Cl-Na型,大量的岩盐、白云石等矿物的溶解,造成高浓度的Na+(590.0 mg/L)、Cl-离子(780.5 mg/L)、总溶解性固体(TDS)(1806.7 mg/L)和微量元素(Sr,F),径流途径长,水岩相互作用充分,属于区域深循环水流系统。浅层岩溶冷水水化学类型为HCO3-Ca或HCO3-Ca·Mg型,径流途径短,水岩反应程度低,属于局部浅循环水流系统。综合考虑不同地热温标结果、流体-矿物平衡法,以及硅焓混合模型结果,最终估算出南阳温泉的实际热储温度范围为136.4~145.0oC,平均值为141.8oC,循环深度大约为3623m。利用硅-焓混合模型及图解法计算出南阳温泉地热水大约由84.9%的浅层碳酸盐岩地下冷水与15.1%的深部地下热水混合而成。综合以上分析总结出南阳温泉成因模式如下:岩溶热水通过九冲河中、上游神农架山区的大气降雨补给,渗入神农架群变质岩裂隙含水岩系统,并通过汇入基底深大断裂-九冲断裂,深入地壳深部,地下水沿着九冲断裂运移、加热,集水向下、向南径流至南阳镇北遇北北东向区域断裂新华断裂相交处,受阻于不透水层南华系南沱组冰渍泥岩、寒武系石牌组页岩,沿着区域断裂交汇破碎带上升,混入局部水流系统的浅层碳酸盐岩溶洞裂隙冷水,至地表出露,形成温泉。研究区碳酸盐岩含水层呈现双重介质特性。其中,溶孔、中宽裂隙及断裂带发育的溶洞,是地下水快速运动的通道,起导水作用;微裂隙、孔隙介质组成的裂隙网络,为含水介质的主要部分,在地下水运动过程中起储水、调蓄作用。以此为基础,结合野外井流试验的非完整井影响因素,构建了岩溶含水层双重介质非完整井概念模型和解析模型,并成功用于野外抽水试验资料反演碳酸盐岩含水层水文地质参数。结果表明:寒武系石龙洞组岩溶含水层溶洞裂隙系统水平向渗透系数为1.2 m/d,垂向渗透系数为0.41 m/d,单位储水系数为0.08 m-1,基质系统单位储水系数为为0.1 m-1,水量交换系数u为0.8 m-2。覃家庙组岩溶含水层裂隙系统水平向渗透系数为0.31~0.82 m/d,垂向渗透系数为0.05m/d,单位储水系数为2×10-4~5×10-4 m-1,基质系统单位储水系数为4×10-3~8×10-3 m-1,水量交换系数u为0.005~0.02 m-2。误差范围在0.24~1.304之间,拟合结果符合精度要求,其方法可推广到其它类似的双重介质非完整井含水层中。以南阳温泉成因模式为基础,建立水文地质概念模型,并结合浅层碳酸盐岩含水层参数反演结果,构建地下水解析解模型和地下水热三维数值模型,并利用2016年8月5到2016月8月12号开展的群孔抽水试验数据进行模型的识别和验证,进行地热水的水文地质参数识别。结果表明,奥陶系灯影组地层导水系数为532.32 m2/d~781.21 m2/d,压力传导系数3.825×106m2/d~5.475×106 m2/d;南阳温泉深部地热水导水系数为95.06 m2/d~184 m2/d,储水系数为2.56×10-3~4.32×10-1。模拟值与实测值相对误差范围为1.7%~15%,模型结果较为可靠。本文的研究成果加深了对南阳温泉水动力特征的认识,不仅为南阳温泉的热水资源评价及可持续开发利用提供理论依据,而且为岩溶区该类地热水资源调查、水文地质勘察试验及水文地质参数确定提供了新的技术方法。
廖萼辉[8](2020)在《面向工业和科技园区的能源互联网规划研究》文中提出化石能源在传统能源体系中扮演着重要角色,而经过上万年演变和积累沉淀下来的化石能源逐渐枯竭匮乏。为了解决能源危机及环境问题,寻找可以替代化石能源的新能源显得迫切重要。分布式可再生能源作为所提倡的新能源之一,已经应用的较为成熟和广泛。分布式可再生能源的应用和发展,有利于在一定程度上缓解未来因化石能源消耗过度而造成能源紧缺和环境问题所带来的压力,有利于调整和优化能源结构。能源互联网是一种以电力网络为能量传输枢纽,把多种分布式可再生能源接入电力网络后,实现能源交换共享的网络。能源互联网通过加强电力网络、交通运输动力网络和天然气管网等各个不同类型网络的联系,为多种能源互联提供了便利的平台。本文主要以工业园区和科技园区为负荷中心,通过规划和应用各种分布式可再生能源,整合各类能源网络,形成以园区为单位的能源互联网。主要研究思路如下:(1)进行现场调研和收集相应技术资料,如园区详细控制规划、园区电力网络建设情况与信息化建设水平,为后续能源互联网规划研究提供重要参考依据和数据来源。(2)总结分布式可再生资源分布的分析方法和园区负荷预测方法,整理和统计所收集的数据,选择适当的可再生资源分析方法和负荷预测方法把相关数据转化电力负荷、冷和热负荷。(3)分析工业和科技园区负荷性质,根据各自的负荷性质特点进行园区能源互联网子系统组网方案设计,分别设计工业和科技园区的能源互联网总体框架结构。(4)以一个具体的工业园区为例,进行面向工业园区的能源互联网规划和研究。根据资源分布情况和负荷预测得到的结果,规划设计各类分布式能源规模大小,以满足园区用能需求,将多种分布式能源整合成一个网络,构成协同互补的园区能源互联网。(5)以一个具体的科技园区为例,对基于柔性直流配电网的科技园区能源互联网示范案例展开分析,通过仿真分析验证基于柔性直流配电网的科技园区能源互联网模式的可行性。
饶厚和[9](2019)在《XX电信动力环境监控系统集中平台项目研究》文中提出电信动力环境监控系统,通过对通信机房动力系统和机房环境进行集中监控维护管理,确保电源设备运行稳定、可靠,机房环境良好、安全,保障通信网络的正常稳定运行,保证通信服务质量的可靠、稳定、优良。围绕中国电信网络运营转型升级战略,完善动环监控远程维护支撑能力和智慧化运营维护手段,提升通信电源及通信机房环境基础设施“事先化、主动化、自动化”运营能力;适应动环专业统一监控、分级管理、分等级维护的集中维护管理原则。本文是对XX电信公司“动力环境监控系统集中平台”的项目研究。通过对该省动力环境监控系统集中平台进行项目管理与风险管理分析,结合现状和业务需求,提出项目技术要求和方案要求以及具体的实施演进情况,并对项目建设投资进行估算和效益分析,从而对项目进行管控,保障项目建设的有效开展,从而不断完善该省动力环境监控系统。
郑博仑[10](2019)在《基于双域学习与卷积池的彩色JPEG图像复原算法研究》文中研究表明近年来基于深度学习的JPEG图像复原方法取得了突破性的进展,但在实际应用中仍然存在诸多掣肘,如多尺度学习模型存在的模型臃肿及复原纹理不自然等问题,双域学习模型难以解决彩色图像复原及动态图像压缩质量复原等问题,以及深度模型所带来的模型参数量过大等问题。本文针对上述问题,分别从感受野模型,双域学习模型,模型压缩等方面对基深度学习的彩色JPEG图像复原算法展开了深入研究:第一,针对多尺度学习模型存在的模型臃肿以及复原纹理不自然等问题,本文提出了 一种感受野金字塔卷积神经网络算法以解决彩色JPEG图像复原问题。该算法首先基于膨胀卷积的感受野扩张特性,提出了一种感受野金字塔模型用于提取多尺度特征,然后提出了一种基于全局特征的自适应颜色仿射变换用于色彩复原。实验分析验证了感受野金字塔模型和自适应颜色仿射变换的有效性以及算法模型中各个参数设置的合理性,并证明了该算法模型仅需极少的模型参数就具备更优的复原效果。第二,针对双域学习模型难以解决彩色图像复原及动态图像压缩质量复原等问题,本文提出了一种基于隐式双域卷积神经网络的彩色JPEG图像复原算法。该算法首先提出了一种隐式DCT来预测YCbCr空间中各个通道的相对量化损失,并根据JPEG压缩原理,为不同通道设计了不同的预测模式,同时提出了一种基于统计先验的像素标记方法,帮助网络识别各个像素点的位置信息。实验结果表明,该算法在单图像压缩质量复原任务上较当前最优算法取得了显着的性能提升,在动态压缩质量复原任务上也能取得十分出色的复原效果。第三,针对基于深度学习的JPEG图像复原算法中广泛使用的稠密连接模型参数量庞大的问题,本文提出了卷积池概念,并基于卷积池提出了一种稠密连接模型压缩算法。卷积池在构建深度学习模型时,根据模型结构预先将所有需要的参数申请下来,再根据特定的参数分配(共享)机制,将参数分配给模型中的卷积层。该算法将稠密连接模型的深度复杂度由O(L2)降低为O(L)。实验分析表明,该算法不会造成模型发散或过拟合,也能很好地兼容膨胀卷积,并有助于提升模型的参数效率与紧凑性,能够良好适用于现有的算法模型。
二、湖北省DCN网络运行质量的评估(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、湖北省DCN网络运行质量的评估(论文提纲范文)
(5)不同沙障的防风固沙生态服务效益研究 ——以库布齐沙漠为例(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的与研究意义 |
1.3 国内外研究进展 |
1.3.1 生态系统服务及生态服务效益研究进展 |
1.3.2 土壤释尘模型研究进展 |
1.3.3 风沙传输模型研究进展 |
1.3.4 沙障研究进展 |
1.4 研究内容与技术路线 |
1.4.1 研究内容 |
1.4.2 技术路线 |
第二章 研究区概况与数据介绍 |
2.1 研究区概况 |
2.1.1 自然条件概况 |
2.1.2 生态治理概况 |
2.2 数据介绍 |
2.2.1 生态本底数据 |
2.2.2 气象数据 |
2.2.3 社会经济数据 |
第三章 研究方法 |
3.1 WEPS风蚀预测系统 |
3.1.1 WEPS数据集 |
3.1.2 WEPS子模型 |
3.2 HYSPLIT前向轨迹模型 |
第四章 WEPS风蚀预测系统与HYSPLIT模型的耦合 |
4.1 WEPS风蚀预测系统数据本地化处理 |
4.1.1 研究区拆分 |
4.1.2 天气发生器的调用 |
4.1.3 土壤和作物数据集的调用 |
4.2 基于WEPS风蚀预测系统的PM_(10)释放量计算结果 |
4.2.1 不同生态本底下的PM_(10)年单位释放量 |
4.2.2 不同区块下的PM_(10)年释放总量 |
4.3 HYSPLIT模型耦合沙尘传输分析 |
4.4 本章小结 |
第五章 模型验证与比对 |
5.1 RWEQ模型与WEPS风蚀预测系统 |
5.1.1 模型方法对比 |
5.1.2 模型结果对比 |
5.2 耦合模型结果周边站点实测数据验证 |
5.3 本章小结 |
第六章 不同沙障的防风固沙生态服务效益 |
6.1 沙障设置 |
6.1.1 樟子松沙障 |
6.1.2 梭梭沙障 |
6.1.3 尼龙阻沙网沙障 |
6.1.4 芦苇沙障 |
6.2 防风固沙生态服务效益评价 |
6.2.1 不同沙障下的生态效益评估 |
6.2.2 不同沙障下的社会经济效益评估 |
6.3 本章小结 |
第七章 总结和展望 |
7.1 结论 |
7.2 创新点 |
7.3 不足之处与展望 |
参考文献 |
致谢 |
作者介绍 |
(6)光学卫星影像云与云阴影的多层次联合处理方法(论文提纲范文)
本论文创新点 |
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 单时相影像云与云阴影检测 |
1.2.2 多时相影像云与云阴影检测 |
1.2.3 遥感影像厚云与云阴影去除 |
1.2.4 遥感影像云与云阴影处理问题总结 |
1.3 主要研究内容 |
1.4 章节安排 |
本章小结 |
第二章 云与云阴影处理方法原理概述 |
2.1 基于单时相的云与云阴影检测 |
2.1.1 基于物理规则的云与云阴影检测 |
2.1.2 基于机器学习的云与云阴影检测 |
2.2 基于多时相的云与云阴影检测 |
2.3 基于多时相的云与云阴影去除 |
本章小结 |
第三章 多特征联合的云与云阴影检测 |
3.1 概述 |
3.2 多特征联合的云与云阴影检测方法 |
3.2.1 基于光谱特征的粗糙云掩膜初始化 |
3.2.2 基于引导滤波的云掩膜边缘精细化 |
3.2.3 基于几何与纹理特征的非云对象过滤 |
3.2.4 基于形态学变换的阴影检测 |
3.2.5 云与云阴影的匹配及校正 |
3.2.6 参数选择分析 |
3.3 实验结果与分析 |
3.3.1 验证数据 |
3.3.2 云量估计 |
3.3.3 云和云阴影分布检测 |
3.4 讨论 |
3.4.1 快速云覆盖量估计 |
3.4.2 方法不足 |
本章小结 |
第四章 多尺度卷积特征融合的云与云阴影检测 |
4.1 概述 |
4.2 多尺度卷积特征融合的云与云阴影检测方法 |
4.2.1 数据预处理 |
4.2.2 多尺度卷积特征融合模型结构 |
4.2.3 多尺度卷积特征融合方法实现细节 |
4.2.4 模型结构验证 |
4.3 实验结果与分析 |
4.3.1 中高空间分辨率实验数据 |
4.3.2 精度评价与对比分析 |
4.3.3 方法效率 |
4.4 讨论 |
4.4.1 多传感器影像应用拓展 |
4.4.2 方法不足 |
本章小结 |
第五章 联合辐射调整与残差校正的厚云去除 |
5.1 概述 |
5.2 联合辐射调整与残差校正的厚云去除方法 |
5.2.1 基于超像素分割的云掩膜优化 |
5.2.2 基于逐步局部辐射调整的云去除 |
5.2.3 基于全局优化的残差校正 |
5.3 实验结果与分析 |
5.3.1 模拟实验 |
5.3.2 真实实验 |
5.3.3 参数分析 |
5.3.4 效率分析 |
5.4 讨论 |
本章小结 |
第六章 高分辨率影像城市遥感制图应用 |
6.1 概述 |
6.2 城市高质量无缝遥感制图方法 |
6.2.1 预处理 |
6.2.2 雾和薄云去除 |
6.2.3 厚云检测和去除 |
6.2.4 空谱融合 |
6.2.5 影像镶嵌 |
6.2.6 后处理 |
6.3 实验结果与分析 |
6.3.1 制图结果示例 |
6.3.2 局部结果示例 |
6.4 讨论 |
本章小结 |
第七章 总结与展望 |
7.1 主要工作总结 |
7.2 主要创新点 |
7.3 研究展望 |
参考文献 |
攻读博士学位期间发表的科研成果 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 |
致谢 |
(7)香溪河流域岩溶热水成因模式及水文地质参数反演研究 ——以湖北省兴山县南阳温泉为例(论文提纲范文)
作者简历 |
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 选题背景及研究意义 |
1.2 国内外研究现状及进展 |
1.2.1 岩溶热水流系统研究 |
1.2.2 岩溶地下水解析模型研究 |
1.2.3 岩溶地下水数值模拟研究 |
1.2.4 发展趋势及存在问题 |
1.3 研究内容与技术路线 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 创新点 |
1.3.3 技术路线 |
第二章 研究区水文地质概况 |
2.1 自然地理概况 |
2.2 区域地质背景 |
2.2.1 构造演化背景 |
2.2.2 地层岩性 |
2.2.3 主要地质构造 |
2.3 区域含水岩组及含水系统 |
2.3.1 区域地下水类型 |
2.3.2 含水岩组 |
2.3.3 岩溶含水系统 |
2.4 碳酸盐岩含水介质特征 |
2.4.1 岩溶发育特征 |
2.4.2 岩溶裂隙发育规律 |
2.4.3 基于泉流量衰减曲线的含水介质类型识别 |
2.5 本章小结 |
第三章 岩溶地热水水化学特征 |
3.1 样品采集与测试 |
3.1.1 样品的采集 |
3.1.2 样品的测试 |
3.2 水文地球化学特征 |
3.2.1 地下水主要离子特征 |
3.2.2 微量元素及同位素特征 |
3.3 水-岩相互作用过程分析 |
3.3.1 水岩相互作用程度 |
3.3.2 矿物饱和指数 |
3.3.3 主要离子形成的水文地球化学过程 |
3.4 本章小结 |
第四章 岩溶热水形成条件及成因模式 |
4.1 地热水补给来源及补给高程 |
4.1.1 补给来源 |
4.1.2 补给高程 |
4.2 地热水形成条件 |
4.2.1 热储层和盖层 |
4.2.2 热源和水源 |
4.2.3 地热水运移通道 |
4.3 热-冷水混合作用 |
4.3.1 混合作用标志 |
4.3.2 混合模型计算 |
4.4 深部热储温度计算及适用性分析 |
4.4.1 热储温度理论 |
4.4.2 地球化学温标及适用性分析 |
4.4.3 流体-矿物平衡法 |
4.4.4 循环深度 |
4.5 岩溶地热水成因模式 |
4.5.1 地热水补径排条件 |
4.5.2 成因模式概念模型 |
4.6 本章小结 |
第五章 岩溶区双重介质非完整井解析模型 |
5.1 双重介质非完整井理论依据 |
5.2 双重介质非完整井概念模型 |
5.3 数学模型的求解 |
5.3.1 数学模型及解析解推导 |
5.3.2 特定条件下解析解 |
5.4 结果分析与讨论 |
5.3.1 解析解结果验证 |
5.3.2 水位降深曲线的特征分析 |
5.5 模型拟合方法 |
5.6 岩溶区含水层参数 |
5.6.1 野外试验概况 |
5.6.2 含水层参数求解 |
5.7 本章小结 |
第六章 岩溶区地热水水文地质参数反演 |
6.1 水文地质概念模型 |
6.2 解析解模型 |
6.2.1 混合井流理论 |
6.2.2 群孔抽水试验 |
6.3 岩溶区地下水热数值模拟 |
6.3.1 模型范围及边界条件 |
6.3.2 数学模型的建立 |
6.3.3 模型网格剖分 |
6.3.4 模型参数分区及赋值 |
6.3.5 模型识别与验证 |
6.4 本章小结 |
第七章 结论与建议 |
7.1 结论 |
7.2 不足与建议 |
致谢 |
参考文献 |
(8)面向工业和科技园区的能源互联网规划研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 园区能源互联网规划的研究背景及意义 |
1.1.1 园区能源互联网规划的研究背景 |
1.1.2 园区能源互联网规划的研究意义 |
1.2 研究现状及发展趋势 |
1.2.1 国外发展现状及动态 |
1.2.2 国内发展现状及动态 |
1.3 本文主要研究内容和工作安排 |
1.3.1 主要研究内容 |
1.3.2 本文各章节内容安排 |
第2章 工业和科技园区能源互联网规划方法 |
2.1 可再生资源分析方法 |
2.1.1 历史数据调研法 |
2.1.2 软件分析和测量法 |
2.2 负荷预测方法及适应性指标 |
2.2.1 电力负荷预测方法 |
2.2.2 冷负荷预测方法 |
2.2.3 适应性指标 |
2.3 本章小结 |
第3章 工业和科技园区能源互联网总体框架设计 |
3.1 工业和科技园区负荷性质 |
3.1.1 工业园区负荷性质 |
3.1.2 科技园区负荷性质 |
3.2 园区能源互联网子系统组网方案设计 |
3.2.1 工业园区能源互联网子系统组网 |
3.2.2 科技园区能源互联网子系统组网 |
3.3 园区能源互联网总体框架设计 |
3.3.1 工业园区能源互联网总体框架 |
3.3.2 科技园区能源互联网总体框架 |
3.4 本章小结 |
第4章 目标工业园区能源互联网规划 |
4.1 目标工业园区现状分析 |
4.1.1 地理区位及规划用地情况 |
4.1.2 目标工业园区可再生资源禀赋 |
4.1.3 目标工业园区负荷预测 |
4.2 基础物理层规划 |
4.2.1 电力系统规划 |
4.2.2 分布式光伏发电系统规划 |
4.2.3 风力发电系统规划 |
4.2.4 电池储能系统规划 |
4.2.5 天然气分布式能源系统规划 |
4.3 目标工业园区能源互联网仿真分析 |
4.3.1 目标工业园区能源互联网仿真模型 |
4.3.2 最小运行方式下仿真分析 |
4.3.3 最大运行方式下仿真分析 |
4.4 本章小结 |
第5章 目标科技园区能源互联网示范案例分析 |
5.1 项目调研 |
5.1.1 目标科技园区地方电网基本情况 |
5.1.2 目标科技园区负荷预测 |
5.1.3 能源互联系统在目标科技园区的作用 |
5.2 系统结构与规模 |
5.2.1 目标科技园区能源互联网网架 |
5.2.2 系统规模 |
5.3 方案选择 |
5.3.1 主接线型式选择 |
5.3.2 换流站主要参数 |
5.3.3 换流器选择 |
5.3.4 系统运行方式 |
5.4 目标科技园区能源互联网仿真分析 |
5.4.1 目标科技园区能源互联网仿真模型 |
5.4.2 目标科技园区能源互联网仿真分析 |
5.5 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
附录A 攻读硕士期间的参加的科研及项目情况 |
附录B 发改经体[2017]2010号 |
致谢 |
(9)XX电信动力环境监控系统集中平台项目研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的 |
1.3 研究内容 |
1.4 研究思路 |
第二章 理论研究综述 |
2.1 项目管理理论 |
2.1.1 项目的定义和特性 |
2.1.2 项目管理的定义和特点 |
2.2 项目可行性研究 |
2.2.1 可行性研究的定义 |
2.2.2 可行性研究的主要内容 |
2.3 项目风险管理理论 |
2.3.1 项目风险管理的定义和特征 |
2.3.2 项目风险管理的目标及作用 |
2.3.3 项目风险管理过程 |
2.4 动力环境监控系统的理论 |
2.4.1 动力环境监控系统概述 |
2.4.2 动力环境监控系统的监控内容 |
2.4.3 动力环境监控系统架构 |
2.4.4 动力环境监控系统省集中平台网络架构 |
第三章 某省动力环境监控省集中平台的需求分析 |
3.1 现状及存在问题 |
3.1.1 现状 |
3.1.2 存在问题 |
3.2 建设的基础和条件分析 |
3.2.1 网络基础 |
3.2.2 技术条件 |
3.3 建设目标 |
3.3.1 建设目标 |
3.3.2 通信机房局站分类及动力环境监控系统告警等级 |
3.4 建设规模 |
3.5 建设原则 |
第四章 某省动力环境监控省集中平台的技术要求和方案 |
4.1 总体架构和演进 |
4.1.1 总体架构 |
4.1.2 演进原则和演进计划 |
4.2 总体技术要求和方案 |
4.2.1 总体技术要求 |
4.2.2 总体方案要求 |
4.2.3 系统质量要求 |
4.3 详细技术要求和方案 |
4.3.1 功能要求 |
4.3.2 周边系统接口 |
4.4 资源配置 |
4.4.1 操作系统资源配置依据 |
4.4.2 Tomcat容器并发测试 |
4.4.3 B接口资源配置 |
4.4.4 数据库资源配置 |
4.4.5 外部接口服务器 |
4.4.6 WEB应用服务器 |
4.4.7 软件资源配置要求 |
4.4.8 总体资源配置 |
4.5 方案的设计及实施 |
4.5.1 动力环境监控系统省集中平台网络方案 |
4.5.2 省集中平台解决方案 |
4.5.3 省集中平台组网方案 |
4.5.4 监控设备入网方案 |
第五章 某省动力环境监控省集中平台系统的投资和效益分析 |
5.1 项目投资规模 |
5.2 项目效益分析 |
5.2.1 投资和成本效益 |
5.2.2 运维和管理效益 |
第六章 某省动力环境监控省集中平台系统风险分析及对策 |
6.1 动力环境监控省集中平台风险分析 |
6.1.1 项目风险识别 |
6.1.2 项目风险评估 |
6.2 动力环境监控省集中平台风险对策 |
第七章 结论与启示 |
7.1 研究结论 |
7.2 启示 |
参考文献 |
致谢 |
(10)基于双域学习与卷积池的彩色JPEG图像复原算法研究(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景和研究意义 |
1.2 JPEG图像复原研究现状 |
1.2.1 基于图像滤波的JPEG图像复原方法 |
1.2.2 基于图像降噪的JPEG图像复原方法 |
1.2.3 基于深度学习的JPEG图像复原方法 |
1.3 常用数据集及评价指标 |
1.3.1 JPEG图像复原方法常用数据集 |
1.3.2 JPEG图像复原方法常用评价指标 |
1.4 主要研究内容和论文结构 |
1.4.1 主要研究内容 |
1.4.2 论文组织结构 |
2 面向图像复原任务的深度学习相关理论 |
2.1 图像复原任务中常用的激活函数 |
2.2 图像处理任务中常用损失函数 |
2.3 图像复原任务中常用的优化方法 |
2.4 本章小结 |
3 基于感受野金字塔的彩色JPEG图像复原算法研究 |
3.1 相关技术及工作 |
3.1.1 多尺度卷积神经网络 |
3.1.2 膨胀卷积 |
3.1.3 稠密连接 |
3.2 感受野金字塔 |
3.3 感受野金字塔卷积神经网络 |
3.3.1 纹理校正模块 |
3.3.2 颜色校正模块 |
3.3.3 模型参数设置 |
3.4 实验结果及分析 |
3.4.1 模型有效性分析 |
3.4.2 与其他JPEG图像复原方法比较 |
3.5 本章小结 |
4 基于双域学习的彩色图像动态压缩质量复原算法研究 |
4.1 JPEG图像压缩损失分析 |
4.2 基于隐式DCT的双域学习模型 |
4.2.1 隐式DCT |
4.2.2 隐式双域学习模型 |
4.2.3 隐式双域卷积神经网络 |
4.3 基于频域信息统计先验的JPEG图像像素标记 |
4.3.1 JPEG图像压缩损失的统计先验 |
4.3.2 基于统计先验的JPEG图像像素标记方法 |
4.4 实验结果及分析 |
4.4.1 模型实现细节 |
4.4.2 模型有效性分析 |
4.4.3 隐式双域学习模型研究 |
4.4.4 与其他JPEG图像复原方法的性能比较 |
4.4.5 动态图像压缩质量复原模型 |
4.4.6 真实JPEG图像复原 |
4.5 本章小结 |
5 基于卷积池的稠密连接模型压缩算法研究 |
5.1 卷积池及参数共享机制 |
5.1.1 卷积池 |
5.1.2 参数共享机制 |
5.2 一般性验证基线模型 |
5.3 实验结果及分析 |
5.3.1 卷积池特性分析 |
5.3.2 使用卷积池技术压缩现有算法模型 |
5.4 本章小结 |
6 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 展望 |
参考文献 |
个人简历 |
发表文章目录 |
四、湖北省DCN网络运行质量的评估(论文参考文献)
- [1]湖北省人民政府关于印发湖北省数字经济发展“十四五”规划的通知[J]. 湖北省人民政府. 湖北省人民政府公报, 2022(01)
- [2]湖北省人民政府关于印发湖北省新型城镇化规划(2021—2035年)和湖北省“十四五”推进新型城镇化建设实施方案的通知[J]. 湖北省人民政府. 湖北省人民政府公报, 2021(24)
- [3]湖北省人民政府关于印发湖北省科技创新“十四五”规划的通知[J]. 湖北省人民政府. 湖北省人民政府公报, 2021(21)
- [4]数字政府建设背景下的湖北省政务信息安全管理研究[D]. 彭静. 华中师范大学, 2021
- [5]不同沙障的防风固沙生态服务效益研究 ——以库布齐沙漠为例[D]. 徐元畅. 南京信息工程大学, 2021(01)
- [6]光学卫星影像云与云阴影的多层次联合处理方法[D]. 李志伟. 武汉大学, 2020
- [7]香溪河流域岩溶热水成因模式及水文地质参数反演研究 ——以湖北省兴山县南阳温泉为例[D]. 李娜. 中国地质大学, 2020(03)
- [8]面向工业和科技园区的能源互联网规划研究[D]. 廖萼辉. 湖南大学, 2020(12)
- [9]XX电信动力环境监控系统集中平台项目研究[D]. 饶厚和. 南京邮电大学, 2019(03)
- [10]基于双域学习与卷积池的彩色JPEG图像复原算法研究[D]. 郑博仑. 浙江大学, 2019(01)