【摘 要】
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给出了在计算机显示屏上或绘图机上绘出整体VC~1,局部C~2的三角Bezier分片四次光滑插值曲面的方法和技巧及一张光滑插值曲面和它在x、y、z三个坐标方向上的误差曲面的例图。
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给出了在计算机显示屏上或绘图机上绘出整体VC~1,局部C~2的三角Bezier分片四次光滑插值曲面的方法和技巧及一张光滑插值曲面和它在x、y、z三个坐标方向上的误差曲面的例图。
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断层分段断层段的识别是按不同规模和不同标准进行的,因而导致对"段"概念有许多种不同的定义,要明确和理解不同作者对"段"的用法尤为重要。本文研究了历史"地震段"或是说在一次地震时作为一个单元破裂的一条断层或多条断层的一部分。有些作者把地震段称为"地震破裂段"和"破裂段",大的地震段往往包括一条或多条用其它方法确定的断层段,如按断层几何(几何段)或构造方法(构造段)。
引言太平洋和北美板块边界的南加利福尼亚地段是一位于过渡构造环境的复杂的剪切带。其张性构造与南面的加利福尼亚湾张开以及东面的盆地山脉区有关,而压性构造则使北面、西面的横断山脉抬升。因此,索尔顿海域的形变机制是非常复杂的。位移主要发生在北西向的大断层系:圣安德烈斯断层,圣加辛托断层以及埃尔西诺断层(图1)。圣加辛托断层是一典型实例,其特征是陡倾右旋断层,地震活动强烈,卫星影像表现为长线性体。此断层主要
测得的应力状态应力随深度的变化 Stephansson 等1986,1987给芬诺斯堪迪亚的岩石应力数据库(F-RSDB)提供了成果,这个数据库至1987年储存了从芬兰、挪威和瑞典100多个测点测得的约500项数据。关于应力随深度的变化提出以下几点看法。1.在基岩最上部1000米处有一水平应力大分量。2.无论采用哪种岩石应力测量方法,均得到应力大小随深度变化的差值。所有使用的方法中,Hast 剔心
斯德哥尔摩的国防研究所自1979年12月起设置了24个地震台网记录波罗的地盾地区的地震。测震仪全都安置在前寒武纪基岩上。探测阀在台站覆盖区为 M_L=0.6—1.3。由于这里地壳条件好和台站分布密度合理,可准确测出震中位置和震源深度。另外,频谱幅度结合初动方向考察,也大大提高了所测地震断层面解的精确度。对瑞典约200例震源机制详细考察后,得出如下结果。震级范围 M_L 自0.6至4.5,断层面解也
全球地学断面计划促进了世界各国地球科学家编制长达几千公里、深至地壳基底的剖面图,在资料许可时绘制更深的剖面。科学家们利用现有全部地质、地球物理和地球化学资料,绘出具有相同比例尺和格式的断面,使世界各个不同地区的地壳可以直接比较。依据联合会际岩石圈委员会(ICL)的精神编制很多断面图。该委员会鼓励各国所有学科的地学家们为查明岩石圈的演变和物理状态合作。理想上,这个结果是最大可能描绘地壳沿断面的成分和
1.引言许多国家都从事原地应力测量,但最常见的和重要的近地表(即几公里深)应力状态的特点是:(1)水平应力随深度近似线性增加;(2)水平应力随深度增加的速率在各测点均不相同。上述两特点最有意义的是为何应力随深度线性增加这一问题。例如,Tsukahara(1985)探讨了近地表原地应力数据,考虑了岩石屈服的判据问题。他根据原地应力数据计
雷达图象比起记录反射太阳联合会射的图象(如航空照片、陆地卫星和SPOT卫星图象)具有某些明显优势.在热带和亚热带地区,雷达的优点表现为:(1)可穿透云层、雾及雨;(2)低俯角造成的高亮度和阴影可增强细微的地形特点;(3)可控制的视向使地质构造更加清晰,但与陆地卫星却SPOT图象相比较,雷达图象也有不足之处:(1)雷达无法提供岩性解译的光谱信息,而陆地卫星和SPOT图象可显
前言在日本,首次科学钻探是于1934年进行的,目的在于调查位于西太平洋海域东经132°、北纬26°的北大东岛屿上珊瑚礁的生成速度.第二次科学钻探的尝试,是20世纪70年代在日本东北部水泽地区进行的,在该区进行的折射地震探测结果表明,下部地壳的深度仅为10km(吉井和浅野,1972).这次要进行的钻探是日本于1962年开始的上地幔计划的一部分,但由于预算不足,后来被取消了(荒牧,1989).
1975年日本科学家福岛(Fuku-shlma)采用他提出的自组织神经网络, 用了4000以上的神经元,对数字和英文字母进行识别。但他的工作只停留在研究阶段,对识别率没有进行测试。1987年美国国防部国防高级研究计划局(DARPA)的有关神经网络的报道中提到日本研究了一种 NST 系统,对手写数字的识别率为97.5%,但对测试的字数和识