1263
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本发明公开了一种自动分层采样的地质勘察装置,包括装置主体,所述装置主体的顶端设置有第一伺服电机和绳索下放机架,所述绳索下放机架的顶端固定安装有控制面板,所述第一伺服电机的顶端开设有绳索下放槽体,所述绳索下放机架的内部设置有绳索本体,通过第一伺服电机驱动带动采样水箱下沉,在采样水箱逐渐下沉的过程中,采样水箱一端的弹性挤压垫在受到地下水水压的挤压作用后,采样水箱受力会向右运动,从而挤压采样水箱内的推动杆本体,利用推动杆本体将取样推杆从推动腔槽内部推离,并使得弧形通槽从第一密封套垫内部露出,从而利用弧形通槽将不同深度的地下水分别通过连接管道收集到样本存放腔的内部。
本发明实施例提供了一种天然气地质资源量的确定方法、装置、计算机设备及介质,其中,该方法包括:根据烃源岩的分布厚度、分布面积、总有机碳含量、有机质类型、成熟度和生排烃模式,计算烃源岩的排油量和生成的天然气量;根据排油量和原油聚集系数计算原油的聚集量;根据原油聚集量和单位原油裂解形成甲烷的产率计算原油裂解形成的天然气量,进而计算出原油裂解生成的油藏裂解天然气资源量;根据烃源岩生成的天然气量和天然气聚集系数计算出干酪根生成的天然气资源量;根据油藏原油裂解逸出油藏的天然气量计算出原油裂解气再聚集资源量;计算干酪根生成的天然气资源量、油藏裂解天然气资源量和原油裂解气再聚集资源量之和。
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本公开提供了一种地质变化检测方法、装置、电子设备及存储介质,其中,该方法包括:通过摄像装置获取目标地域的当前帧图像,所述目标地域上按照预设规则设置有多个目标对象;基于参考帧图像,对所述当前帧图像进行目标对象识别,得到所述当前帧图像的目标识别结果,所述参考帧图像为所述当前帧图像的前序图像;基于所述目标识别结果,确定所述目标地域是否发生异常变化。本公开实施例,不仅可以降低检测成本,还可以提升检测精度。
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本发明公开了一种水文地质勘探土取样储存装置及其实施方法,包括取样机构、主前轮结构和辅助后轮结构,取样机构的底端两侧分别安装有主前轮结构和辅助后轮结构。该装置在压筒的两端均连接有连接杆,连接杆的另一端连接有滑块,且支撑外筒的内壁上加工有一段滑槽,滑槽与滑块相互配合,且压筒的两侧外壁上均设置有橡胶垫,使得土壤取样完成后,装置能够适时地利用压筒通过滑块在滑槽中向下运动从而将空心圆柱杆内腔中的剩余土壤挤出,方便下一次使用,同时压筒在向下运动的过程中还能够利用其两侧的橡胶垫将残留在空心圆柱杆内壁上的土壤刮除,还能够在刮壁过程中避免与空心圆柱杆的内壁发生摩擦产生刮痕影响空心圆柱杆的使用寿命。
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本发明涉及一种水平井着陆段地质导向方法。主要解决了现有目的层海拔深度无法准确预测的条件下不能使造斜段更平稳着陆的问题。其特征在于:包括以下步骤:步骤1:确定目的层的顶面上界、顶面下界及目的层的厚度,建立剖面图;步骤2:确定着陆段起点A的位置为井眼轨迹与目的层的顶面上界的交点,确定井眼轨迹在着陆段起点A位置的着陆夹角;步骤3:在着陆段起点A位置按步骤二设置的着陆夹角稳斜向前钻进,同时,实时分析随钻数据;确定井眼轨迹与目的层顶面的交点为着陆点B,在井眼轨迹BC段增斜钻进,直到井眼轨迹达到首靶点C,且,井斜角与地层倾角一致。该方法能够使水平井井眼轨迹平稳的从造斜段过渡到水平段。
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本发明涉及智能救援机器人技术领域,具体公开了一种安全性高的滑坡地质灾害救援机器人;包括行驶机构、挖掘机构和救生舱体,行驶机构包括底座,底座的前后两端面设置有履带轮组,履带轮组上设置有履带,底座的上表面设置有救生舱体,救生舱体的内部设置有安全舱,安全舱的内部固定设置有若干安全座椅,安全座椅上设置有安全带,安全座椅的上端两侧均设置有紧急安全气囊;本发明将救生舱体双层设置,其安全舱设置在救生舱体内部,并且两者之间设置有大量的缓冲弹簧,当在滑坡救援过程中其滑落的石头撞击在救生舱体表面是,由于缓冲弹簧的存在能够有效降低其石头撞击的冲击力,防止其对被救援者造成二次伤害。
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本申请提供一种地质安全三维信息应急管理方法、装置、介质及设备,通过获取应急监测区域在发生滑坡前后的差分地形图,进一步确定出应急监测区域内此次滑坡的滑源区和堆积区;再根据滑源区在第二地形图中的位置,确定出滑坡隐患区;而后获取滑坡隐患区的动态监测信息,并基于滑坡隐患区及其动态监测信息,确定出潜在危险区。从而基于堆积区和潜在危险区,确定出规避潜在危险区的应急处理区和应急通道区。这样的方式可以在抢险人员对应急监测区域进行抢险时,有效防止二次滑坡带来的威胁,保障抢险人员的生命安全,防止抢险设施受到二次滑坡的破坏。并且,此种方式对专家的经验依赖度低,可以适用于多数滑坡类事故抢险场景中。
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本申请涉及一种便于取样的地质勘察取样装置,旨在解决利用取土铲进行人工取土的过程中,土质容易掉落,导致取土不完整的技术问题,其包括取样管,取样管一端设置有破土封闭部,破土封闭部端部远离取样管的一端设置多块支撑板,支撑板上铰接有转动板,转动板中部铰接在支撑板上,转动板远离取样管的一端设置有弧形封闭板,多块弧形封闭板拼合形成一个圆锥形,转动板远离弧形封闭板的一端设置有连接杆,取样管的外侧壁上滑移连接有套环,连接杆远离转动板的一端设置在套环上,取样管远离破土封闭部的一端安装有操作部,操作部外侧壁上设置有握持杆,握持杆与套环之间设置有驱动套环滑移的施力组件。本申请具有便于完整取土,不致掉落的效果。
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本发明涉及矿物开采技术领域,具体的说是一种基于机器学习的地质矿物开采分选取样装置,包括壳体,所述壳体上设有进料机构,所述壳体内设有初筛机构和过滤机构,所述壳体和过滤机构上设有疏通机构,所述壳体上设有出料机构,所述出料机构内设有取样机构;将初筛机构设于壳体内部,方便在分选开采之初初步对矿物原料起到一个筛分的作用,去除一些颗粒过大的杂质,从而保证分选的原料颗粒大致相同,使得避免对后续的加工步骤造成影响;将过滤机构设于壳体内部,方便对矿物原料的筛滤粒径进行合适的调节,从而满足不同的开采加工需求;将疏通机构设于壳体和过滤机构上,从而方便在操作过程中对过滤机构起到疏通的作用,避免其产生堵塞。
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本发明公开了一种区分和半定量分析地质样品中不同类型蒙脱石的方法和应用,包括以下步骤:从样品中富集并提取黏土矿物;制备HCl溶解前后原始定向片和Mg2+和乙二醇饱和定向片;进行HCl溶解前后XRD测试和半定量分析;求解包括Na‑蒙脱石、Ca‑蒙脱石在内的所有黏土矿物的相对含量。本发明采用盐酸溶解法将Ca‑蒙脱石去除,实现了Na‑蒙脱石和Ca‑蒙脱石的区分和定量分析,为不同类型蒙脱石的鉴定和定量分析提供了新途径。
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本发明涉及一种基于无监督表征学习的地质灾害隐患敏感性预测方法,包括以下步骤:步骤1,训练区数据特征提取;步骤2,无监督表征学习机制构建;步骤3,地灾敏感性分析模型训练;步骤4,地灾敏感性预测评估。本发明的模型生成部分由两个玻尔兹曼机(RBMs)和一个去噪自动编码机(DAE)堆叠而成,并由逐层贪婪预训练方法初始化。然后,提出一种基于对抗机制的迁移学习策略提高孕灾环境知识的可迁移性。基于以上两个表征学习过程,最后应用元学习思想训练一种适于小样本学习的通用中间模型。同时,模型的元训练过程时保证了小样本学习模型的预测精度,实现了区域局部的精准快速预测,并提升了模型对新任务场景的泛化性。
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本申请涉及一种穿越岩溶地质的隧道塌陷处施工方法及辅助装置,属于隧道塌陷处施工技术领域,其主要方案包括:在隧道洞顶地表的塌陷处外围修筑排水沟;在隧道洞顶地表的塌陷处利用辅助装置来搭建彩条布以遮盖塌陷处;在塌陷处内部沿内壁周向修建护坡结构;往步骤三修建护坡结构的塌陷处压浆回填,使得回填后的塌陷处地表顶部高于排水沟的顶部。本申请的施工方法及辅助装置在使用时,能够减少外界雨水对塌陷处的影响,增加隧道洞顶塌陷处的稳固性,保证隧道的正常运行。
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本发明涉及取样系统,更具体的说是一种适应性地质勘探取样系统。包括:支撑架以及安装在支撑架下端四角处的支撑腿;其中所述支撑架的下端四角处固接有连接座,所述支撑腿上固接有装配杆Ⅰ,装配杆Ⅰ与对应的连接座转动连接,装配杆Ⅰ上设有外螺纹用以安装螺母将对应的装配杆Ⅰ和连接座固定来实现支撑腿的所述安装;还包括设置在位于右侧的支撑腿上的加强件,以及设置在支撑架右侧的取样机构;支撑腿通过螺母预紧实现装配,便于拆卸,以便于本发明的携带与组装,底脚的固定也可加强崖边支撑腿的支撑效果。定位点相对于悬崖边后置即偏左,当偏右设置的取样机构作业时可以增加所述作业的稳定性。
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本发明提供一种地质勘探中的地球物理参数建模方法,包括:将训练图像划分为多个图像块,采用滤波器集获取每个图像块的特征得分,采用p‑stableLSH的方式对图像块的特征进行分类;将待建模区域中以每个待建模点为中心的区块作为数据事件,采用滤波器集获取每个数据事件的特征得分,对数据事件进行分类;采用EMD距离评价数据事件的分类结果与图像块的分类结果的相似性,对数据事件的中心区域进行地球物理参数的随机建模;多次随机建模,根据建模结果与已知信息相关性择优选取建模结果。本发明采用双精度评价及分类,粗精度分类流程可以在很大程度上减少计算时间,细精度分类流程则保证了实际建模取样过程的准确性。
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本发明涉及一种地质勘探数据处理方法及系统。获取激电仪参数、原始数据和原始数据文件;计算每个测点相应的K值和视电阻率;更新原始数据文件得到更新后的原始数据文件;汇总所有所述原始数据以得到原始数据汇总文件;根据质检数据对原始数据进行质量检查,生成质检数据汇总文件;将所述质检数据汇总文件中的质检数据与所述原始数据汇总文件中的原始数据匹配,并生成质检汇总总文件;添加平面坐标以得到相应的带坐标的文件。本发明可以实现数据的自动整理、自动处理和文件自动汇总等功能,为地球物理勘探和分析提供了数据基础,极大地提高了数据处理的效率和准确性。
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本发明属于岩石采样技术领域,具体是一种地质勘探用表层岩石取样装置,包括底座,所述底座的一侧设有控制器,所述底座的顶部设有传动机构,所述传动机构的输出端设有挖掘机构;所述挖掘机构包括转动盘,所述转动盘中轴处与传动机构输出端固定连接,所述转动盘的外表面均匀阵列设有多组齿槽,所述齿槽位于转动盘的外表面端设有位移传感器;该装置实现了对岩石样品的长槽式采样,提高岩石采样的多用性,同时解决了在岩石取样时出现的取样区域出现误差,装置稳定性和通过性差,操作难度大等问题,同时可以对不同地面进行适应性地调整掘齿长度,并且对岩石样品进行筛分,且还能对掘齿进行清洁保护,提高装置的采样效率和采样效果。
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本发明属于环境评价技术领域,公开了一种矿山地质环境综合评价方法,利用数据采集模块采集反应矿山环境信息的质、量特征,利用数据处理模块对采集的数据进行数字化处理,处理后的信息存储于服务器中;对数据间的联系进行分析;通过评价等级标准化模块基于运算建立评价等级的划分,建立影响因子与生态环境质量评价值之间的关系;建立矿山生态环境评价因子指标等级阈值,建立矿山生态环境综合评定等级;计算不同等级矿山环境质量综合评价值。本发明基于采集的因子数据分析,实现数据的降维,避免后期复杂计算,基于层次分析法评价种方法,评价模型简单明了,同时又具有概括性和针对性,评价结果与实际情况较为符合,降低人为因素的影响。
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本发明公开了一种地质勘探岩心电动劈样机,属于地址勘探用具技术领域。固定板下半部中心位置开设有通料口,固定板后端面上通料口两侧和顶部均设有与其固定连接的滑轨,滑轨上安装有夹劈执行组件,固定板的通料口内壁下方设有V型托板,V型托板后端搭在与固定板固定连接的支腿上,固定板前端两侧同样设有支腿,在固定板后端固定有与夹劈执行组件连接的驱动箱,在固定板前端固定有与驱动箱连接的电控箱,电控箱内设有驱动驱动箱的直流减速电机,在驱动箱内设有将电机驱动转为冲击运动的装置,将岩心样品放置在V型托板上,启动电控箱,通过电控箱使驱动箱给予夹劈执行组件冲击力,使夹劈执行组件利用冲击力瞬间将岩心样品夹紧并劈开。
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本发明涉及复杂倾斜岩石和孤石地质钻孔灌注桩的施工方法,包括步骤:S1、使用取芯机对桩侧的地基及孤石进行钻设钻孔一;S2、制作炸药管;S3、每隔一个钻孔一在钻孔一内埋设护壁管;S4、限位杆顶部安装吊绳;S5、将钢护筒套在限位杆外侧至岩面最高点;S6、静态破碎剂预裂及松动岩石;S7、上提吊绳回收限位杆及PVC管进行二次利用;S8、钢筋笼上对应孤石孔洞的部位设置土工布袋;S9、在铁皮一与铁皮二之间设置遇水膨胀橡胶;S10、沉放组装好的钢筋笼至指定位置,灌注混凝土。本发明的有益效果是:本发明通过在偏岩孤石上设置限位杆可防止护筒偏斜,当钻头弹射偏斜影响护筒时可被限位杆限制住,从而提高桩孔的垂直度。
本发明公开了一种基于隧道掌子面气体监测的TBM搭载式超前地质预报系统及方法,其中第一气体输送管道包括多个支管道、轴承和主管道,支管道首端与气体进口装置相连,支管道与主管道之间通过轴承相连;多个气体进口装置内均设一气体过滤膜;第一气体输送管道的主管道的尾端连接气体过滤装置的进气口,气体过滤装置的出气口与第二气体输送管道的首端相连,且在第二气体输送管道的尾端安装气泵,气泵与气体收集盒相连,气体收集盒包括储气区和导线区,在气体收集盒尾部连接气体测量仪,气体测量仪用于探测储气区的气体;且在储气区两侧连有气体输送管道,在气体收集管道尾端连接尾气处理装置。本装置能够快速、直接监测掌子面气体含量变化情况。
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本发明公开了一种复杂地质条件下超深等厚度水泥土搅拌墙的施工方法,包括如下步骤:测量放样水泥土搅拌墙的中心轴线角点;对施工场地进行加固,并施工导墙;利用成槽机成槽,在槽内进行土方回填,形成回填土段;在回填土段采用TRD工法施工水泥土搅拌墙;在切割箱起拔区域注入同配比的固化液,边起拔边注浆,确保对切割箱占据空洞进行密实填充和有效加固,结束墙体施工。该施工方法利用成槽机开挖坚硬土体,并回填后形成回填土段,采用TRD工法机在回填土段进行水泥土搅拌墙成墙施工,成功解决了土层硬度差异较大时导致TRD工法机刀具切割土体阻力大、刀盘易倾覆的问题,使水泥土搅拌墙具有很好的稳定性及防渗性能。
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本发明公开了一种便携式地质灾害监测装置,设备箱内安装有模块化的GNSS定位模块、电池、通讯模块以及电池管理器,包括设备箱可拆卸固定于安装座,安装座底端通过连杆可拆卸固定至钻地桩,钻地桩包括钻杆,钻杆两侧设置有倾斜向上的翘片,钻杆顶端螺接有螺母帽,螺母帽通过连杆固定连接至安装座;本发明实施中,结构简单轻量化容易携带,同时足够坚实稳定;安装的时候将钻地桩击打进入土层,翘片与土壤摩擦接触,一方面避免钻地桩被拔起,另一方面能够避免沉降,结构简单轻量化容易携带,同时足够坚实稳定。
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本申请涉及一种复杂地质环境护坡桩成孔施工工艺,属于地基施工的技术领域,其包括以下步骤:不良地层层位划分,将不良地层划分为N层;逐层进行钻孔、向钻孔内浇筑素混凝土,待素混凝土强度达到要求后在混凝土层上进行二次钻孔形成所在层位的桩孔;清孔,下一步的成桩施工做准备。本申请具采用混凝土分层护壁的方法成孔,避免了采用传统方式成孔时容易出现塌孔的问题,尤其对于杂填土层中存在地下水的情况下的作用更加明显。
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本发明一种地质勘探岩石样本检测装置公开了一种通过摆动过程中,岩石和过滤网的撞击将岩石表面的污染物坚硬外壳清理掉的岩石样本检测清洗装置。能够在清洗过程中将岩石表面的污染物坚硬外壳清理掉,有效提高岩石样本清洗的效率。其特征在于所述主体筒顶端为敞口结构,排渣管置于主体筒外壁上,且和主体筒相连通,所述排渣管靠近主体筒下端,注液管置于主体筒外侧,且和主体筒相连通,所述注液管位于排渣管的上方,多个导向套分别置于主体筒上,所述相邻两个导向套之间的距离相等,滑动杆贯穿导向套,且一端置于主体筒内,托轮可转动的置于滑动杆一端上,限位板中部置于滑动杆另一端上。
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本发明公开了一种海洋工程地质检测用的电动取样器及其取样方法,包括隔板,所述隔板上固定设有第一箱体,所述隔板下固定设有第二箱体,所述第二箱体的周围固定设有数量为三个的第三箱体;所述第三箱体内壁固定设有第一液压杆,所述第一液压杆的输出端固定设有轴承,所述轴承下固定设有连接片,所述连接片远离所述轴承的一侧固定设有方形杆,所述方形杆贯穿所述第三箱体,且位于所述第三箱体外的一端固定设有钻头,所述方形杆位于所述第三箱体内的部位套设有第一皮带轮。发明的有益效果为:减少人工下水的几率,极大程度的保证了相关人员的安全性,并且,通过垂直取样,能够有效的取出柱状的样本,保证了取样的准确性和多样性。
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本发明公开了一种全自动地质雷达辅助履带车及工作方法,包括:移动底盘,伸缩支撑部、探测部和角度调整部;伸缩支撑部设置在移动底盘上,伸缩支撑部上设有角度调整部,探测部与角度调整部连接;角度调整部包括:第一传动机构、第二传动机构、第一液压支撑杆和驱动电机;第一传动机构与第二传动机构连接,第二传动机构与第一液压支撑杆连接;驱动电机能够为第一传动机构提供动力,第一传动机构能够将所述动力传递至第二传动机构,第二传动机构能够带动第一液压支撑杆在设定的角度范围内摆动。本发明能够自动实现高度及角度的调整,自动进行探测,省却大量人力的消耗,提高工作效率,节约人力成本。
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本发明公开了一种地质雷达低频非屏蔽天线的屏蔽装置,包括屏蔽体、网袋和支撑架;所述的支撑架包括伸缩杆与卡钩,两根伸缩杆拉伸后,由多个卡钩卡住形成支撑架;所述的网袋两侧设置有挂钩;网袋设置在屏蔽体内用于放置在电子单元上,并通过挂钩与支撑架连接以限制屏蔽体移动;屏蔽体设置在支撑架上用于包裹电子单元和天线。该结构可以屏蔽来自空中的反射波和射频干扰(RFI),并可以对屏蔽体内部可能产生的震荡信号进行吸收,避免屏蔽体与天线之间产生的震荡对数据采集产生影响。
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一种能够模拟深部地质环境的超深钻岩芯真三轴试验装置,包括岩石试样支撑架、复合式加载框架及围压封闭盖板,支撑架为圆柱形且顶端放置岩样,加载框架通过中心通孔套装在支撑架上,支撑架可进行竖直升降,当支撑架被顶升到上限位时,支撑架顶端外露,当支撑架处于下限位时,由围压封闭盖板、加载框架及支撑架封闭构成围压加载腔,省去了传统的压力室,使试验装置的结构更加紧凑且框架刚度损失更小,并满足小尺寸超深钻岩芯的真三轴加载要求;围压封闭盖板下表面设有换热管和热电偶,换热管与装置外部的高温循环器相连,通过热电偶为高温循环器提供温度反馈信号,当围压加载腔内充满液压油后,通过换热管对液压油进行加热,用以模拟深部温度环境。
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本发明公开了一种新型高放废物深地质处置缓冲材料,将黏土、以花生壳粉末为载体的微生物菌液和加固液搅拌在一起,所述微生物菌液为球性芽孢杆菌、巴氏芽孢八叠球菌、巨大芽孢杆菌、迟缓芽孢杆菌和巴氏芽孢杆菌等配置混合的菌液;所述加固液为氯化钙或硝酸钙和尿素混合的混合溶液;还公开了一种利用该缓冲材料的施工方法,选择处置库,在处置库底部安装隔板,在隔板上放入透水石,透水石上面铺设一层黏土,黏土上面放置高放废物罐,将黏土回填至处置库,打开废液回收罐和气瓶,通入微生物菌液和加固液,将处置库表面的黏土碾压封面,加固黏土表面平整光洁,本发明的导热性、可塑性和长期稳定性都非常好,有效保证处置高放废物的安全。
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本发明涉及基于多点地质统计的地震储层反演方法,该方法采用的数据样板包含样板内核,并且对每个待估处均随机选取30‑50个数据模式为待选数据模式,所述待选数据模式包含与样板内核对应的模式内核。本发明所述方法通过选择部分数据模式对待估点处进行模拟,提高了运算效率,以及采用内核和外围的方式进行反演在保证效率的同时提高了反演结果的连续性与准确性。
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