程和河流之间的限制与合理的准确性。派生的渠道网络和集雨是比巴塞洛缪河网络在规模,正式报告,和当地的汇水盆地规模数据集在个,规模。般来说,这些比较的结果显示良好之间的协议我们的数据和参考数据。同时,他们强调内在的局限性,每个数据集。巴塞洛缪河的网络,例如,被公认为是良好的精度在其规模。然而,矛盾与我们的河道网可以发现。他们是由于数字化过程如。规模潜在的地图,运营商决定或依赖规模而论。同时,民主党派生河网络有限的空间分辨率和垂直精度潜在的民主党。而派生的河网是高质量的,优于现有的数据集在地形与合理的缓解能源数字化网络是必要的指导河流中的算法扩展的平面区域。其他问题涉及到处理岩溶地区和自然萧条,目前不妥善治疗。为了改善这些缺点,正在进行的研究是针对考虑湖泊沿海泻湖和自然萧条在河萃取。实现更快和更可靠的算法计算贡献排水面积进步将显著改善结果在关键领域。该算法是基于形态学的图像分析的概念,进步详细描述。它还将提高处理速度,个重要方面实现方法时在整个欧洲大陆。总之,这项研究表明,有可能得出排水网络和相关的集雨具有良好精度从民主党中等空间分辨率。发达的方法现在已经实现了在整个欧洲大陆为了获得数据集适用于环境监测。确认作者要感谢大卫犹他州州立大学和里卡多。里冈特兰托大学为富有成果的讨论,以及安德里亚发展河连接算法。由于目前正在进步由于东京大学和个匿名裁判宝贵的意见在早期版本的手稿。参考文献,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,结果具有定的可比性,在进行数值实验时所有的控制参数初始迭代风量迭代精度等都取同样的值。同时为使实验更加真实,所有原始数据均来自矿山通风系统的真实数据,这些数据来自吴超同志在年至年期间各矿山所做的课题或项目。这些矿山分别为安庆铜矿凡口铅锌矿丰山铜矿康家湾铅锌矿铜绿山铜矿等。各矿山节点数,分支数等网络参数见表。表各矿山通风系统中节点数和分支数的情况在同样的控制参数下风压迭代次数为次风量迭代次数为次迭代精度为初始迭代风量为,进行网络解算,结果见表。表各矿山通风网络解算结果通过对表中的数据分析可知在定的控制参数下,网络解算结果满足精度要求,这充分说明了网络解算结果的可行性,满足工程要求。从实际迭代次数来看,结果同最初设想基本致,即在同样的控制参数下,网络越复杂,相对应的迭代次数就越多。详细分析表中数据可知对具体的通风系统来说,节点数目越多,相对应的分支数和独立网孔的数目就越多,这三底层网格单元。使用个缓冲米的宽度,因此,需要个确切的公司注册的两个数据集。与本地数据集比较突出其中的些验证问题更详细。根据可用的数字数据从当地流域数据集在个,规模,详细比较可以对点位精度的河流。代表个潮湿的集雨研究高山环境,个潮湿的亚平宁山脉的环境和低救济半干旱环境。位置和大小的这些集雨显示在图。作为个例子,不同的网络河流域图所示。而对比路线走廊带万河网络地图蓝色线和巴塞洛缪河网络显示相当大的偏差在河的位置在许多情况下,派生的位置通道网络被观察到在良好的协议与主树干的大型河网的地图。因为蓝色的线已经从地图数字化在,规模,他们天生的密度比的派生网络,这对应于个规模约,。通道网络提取民主党是在所有情况下的密度比巴塞洛缪的网络,这是预料之中的事由于图。比较了派生河网与巴塞洛缪河网和河流网络数字化形成大规模的地图。流域的例子。巴塞洛缪网络在许多情况下。位置的改变可以看到河到达,这可能是由于这样的事实,巴塞洛缪网络已经从小型地图数字化与相关而论。这个民主党派生网络,另方面,同时很好地与主树干的蓝网络的大规模的地图。但是,不可以出现在小公寓里没有燃烧过程领域被使用。般来说,验证过程表明,发达的方法论能够派生排水网络和相关流域边界合理的准确性从民主党以网格单元尺寸。定量比较和建立数据库如巴塞洛缪允许微调的阈值为最低贡献领域和优化结果。绝对的值数据集之间的巧合像巴塞洛缪和派生河网络需要,然而,小心的解释,因为在详细分析选定的集雨显示,巴塞洛缪数据库不能接受为真理的代表。这是由于众所周知的相关问题归纳信息,而且问题的投影基础地图和其准确性和主观影响运营商的数字化。类似的考虑适用的生成及其空间和垂直精度。总之,我们相信已经表明,联合使用中分辨率即。,网格单元尺寸和环境数据可以是个很好的基础和流域的河流网络推导边界在国家和大陆尺度摘要和结论在本文中,我们报告个研究得出渠道网络从数字高程数据,利用种新的方法基于变量贡献区域阈值。个景观的基础上分层,这门槛已经计算出五个不同景观类型在意大利。它被证明是个合适的方法来分析大地区,产生了良好的社会关系和相干通道网络。方法考虑的空间变异的最重要的环境因素调节排水密度和景观的发展。考虑降水效率植被地形形态土壤透射率和岩性在多准则评价步骤,自然变异水系密度可以复制。关键的贡献为每个景观类型面积已经导出了计算坡度面积关系对于每个类型和随后识别拐点之间模糊的坡地产流过程从河流运输过程。而中分辨率民主党不允许进步区别各种坡地产流过程,他们允许派生的坡地产流过者的关系具有很强的正相关性,但有点是值得我们注意的安庆铜矿的节点数和分支数都小于康家湾铅锌矿的相应数据,但实际迭代次数多于康家湾铅锌矿的迭代次数。其原因只能从网络自身拓扑结构来分析。节点数和分支数相同,而网络结构不同,形成的网络差异是很大的,这必然会对迭代次数有较大影响。具有相同节点数和分支数,而网络结构不同,形成了差异较大网络,见图。从图中还可以看出,个极其简单的网络只有六条分支五个节点,只要对其中条边作调整,就可以衍生中国矿业大学届本科毕业设计论文出九种不同的网络图。当分支数节点数以及可作调整的分支数增多时,衍生出的网络图千变万化无以穷举,这些差异必然会对迭代计算产生很大影响。图相同节点数和分支数,结构不同的网络矿井通风系统网络解算结果可靠性分析矿井通风网络解算结果是否可靠,对通风软件来说是个极为重要的评价因素。个好的矿井通风软件,其网络解算结果必需具备实用性可靠性,否则,就没有任何价值,更谈不上好的通风软件。导致通风解算结果同实际值不同的因素很多,从大的方面来说,通风系统的初始值是最为重要的因素。通风系统是个耗散结构体系,对初值较为敏感。具体来说,影响因素有各分支风阻风机初始数据网络拓扑结构等。同样,软件中所采用的计算方法,对通风解算也有定的影响,本节从以上几个方面进行研究。网络解算结果误差分析误差的定义设分别为风网分支的模拟结果,为该分支的实际真实参数,则该分支的风量风阻绝对误差分别为模拟值与实际值之差的绝对值,即。相对误差分别可用下式表示中国矿业大学届本科毕业设计论文各相对误差之间的关系,由阻力定律得相对误差大小比较,由上式得网络解算结果可靠性判断与验证设为风网中分支的真实阻力,为模拟结果中的阻力,ε为允许误差,则当时,通风系统现状模拟结果是可靠的。只要则定存在。必须指出上式中的取值目前尚无标准,从理论上讲,用上式作为判断通风系统网络解算结果可靠性依据,其模拟结果更可靠。在实际通风网路解算过程中,因风网的每分支风阻不可能都进行实际测定,往往以分支的风量作为判断准则,而且常用绝对误差切砂进行判断。对复杂通风网路中通过风量愈大的分支,往往风量的相对误差愈小,但是,绝对误差并不定小。另外,些风量较小的分支在系统改造和通风系统调整时对风网的影响较小,这也是风网实际模拟中用风量的绝对误差作为判断模拟结果可靠性的个主要因素。由于风阻值是解算程序的基础数据,因此,风阻值的准确与否直接影响解算结果的可靠性。风网各分支风阻值程和河流之间的限制与合理的准确性。派生的渠道网络和集雨是比巴塞洛缪河网络在规模,正式报告,和当地的汇水盆地规模数据集在个,规模。般来说,这些比较的结果显示良好之间的协议我们的数据和参考数据。同时,他们强调内在的局限性,每个数据集。巴塞洛缪河的网络,例如,被公认为是良好的精度在其规模。然而,矛盾与我们的河道网可以发现。他们是由于数字化过程如。规模潜在的地图,运营商决定或依赖规模而论。同时,民主党派生河网络有限的空间分辨率和垂直精度潜在的民主党。而派生的河网是高质量的,优于现有的数据集在地形与合理的缓解能源数字化网络是必要的指导河流中的算法扩展的平面区域。其他问题涉及到处理岩溶地区和自然萧条,目前不妥善治疗。为了改善这些缺点,正在进行的研究是针对考虑湖泊沿海泻湖和自然萧条在河萃取。实现更快和更可靠的算法计算贡献排水面积进步将显著改善结果在关键领域。该算法是基于形态学的图像分析的概念,进步详细描述。它还将提高处理速度,个重要方面实现方法时在整个欧洲大陆。总之,这项研究表明,有可能得出排水网络和相关的集雨具有良好精度从民主党中等空间分辨率。发达的方法现在已经实现了在整个欧洲大陆为了获得数据集适用于环境监测。确认作者要感谢大卫犹他州州立大学和里卡多。里冈特兰托大学为富有成果的讨论,以及安德里亚发展河连接算法。由于目前正在进步由于东京大学和个匿名裁判宝贵的意见在早期版本的手稿。参考文献,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,结果具有定的可比性,在进行数值实验时所有的控制参数初始迭代风量迭代精度等都取同样的值。同时为使实验更加真实,所有原始数据均来自矿山通风系统的真实数据,这些数据来自吴超同志在年至年期间各矿山所做的课题或项目。这些矿山分别为安庆铜矿凡口铅锌矿丰山铜矿康家湾铅锌矿铜绿山铜矿等。各矿山节点数,分支数等网络参数见表。表各矿山通风系统中节点数和分支数的情况在同样的控制参数下风压迭代次数为次风量迭代次数为次迭代精度为初始迭代风量为,进行网络解算,结果见表。表各矿山通风网络解算结果通过对表中的数据分析可知在定的控制参数下,网络解算结果满足精度要求,这充分说明了网络解算结果的可行性,满足工程要求。从实际迭代次数来看,结果同最初设想基本致,即在同样的控制参数下,网络越复杂,相对应的迭代次数就越多。详细分析表中数据可知对具体的通风系统来说,节点数目越多,相对应的分支数和独立网孔的数目就越多,这三