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公开的实施方案包括一种用于修改三维地质细胞模型的方法、设备和计算机程序产品。例如,一个公开的实施方案包括一种系统,其包括至少一个处理器和耦接至所述至少一个处理器的至少一个存储器。所述存储器存储指令,所述指令在由所述至少一个处理器执行时执行包括将对应于二维地质模型的三维地质细胞模型载入至存储器中的操作。所述操作包括确定受所述二维地质模型的改变影响的所述三维地质细胞模型的部分且对受所述改变影响的所述三维地质细胞模型的所述部分执行局部更新。
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本发明涉及一种多测线地质雷达隧道围岩预报方法,其包括以下步骤:S1.探测准备;S2.测线设计,沿隧道壁面轮廓设置第一测线,在掌子面设置纵横交错的多个第二测线,得到测线设计图;S3.检测设备安装及校验;S4.全区域扫描,将步骤S2中的测线设计图植入三臂凿岩台车的控制电脑,通过三臂凿岩台车的控制电脑自动控制支臂带动地质雷达沿测线设计图路线移动并进行扫描检测;步骤S3中在支臂上安装地质雷达时,地质雷达通过夹持装置安装在支臂上端面,夹持装置可以实现地质雷达在移动过程中与隧道壁面的紧贴效果。本发明能对掌子面进行全区域扫描,探测精度更高,并且还能确保地质雷达探测时与待测面抵紧,探测效果更佳。
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本发明涉及油气田勘探开发领域,尤其是裂缝性储层地质力学非均质‑各向异性建模方法。通过裂缝面力学实验,建立裂缝面法向、切向刚度系数与正应力间的数学模型,依据裂缝面三维激光扫描实验结果,建立含裂缝面有限元几何模型,依据裂缝密度与岩体等效杨氏模量、泊松比之间的数学模型,建立裂缝性岩体地质力学非均质模型,并在裂缝性岩体地质力学非均质模型不同方向上赋予不同的岩石力学参数,建立裂缝性储层地质力学非均质‑各向异性模型,得到裂缝性岩体应力大小和方向。本发明专利基于物理模拟与数值模拟的方法提出了一种裂缝性储层地质力学非均质‑各向异性建模方法,实现了不连续岩体地质力学精细建模。
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本发明提出了一种应用于三峡库区地质滑坡灾害预警方法,包括第一监测器系统、第二灾害评估系统和第三灾害预警系统,所述第一监测器系统用于对引发水库地质滑坡灾害的数据进行监测,所述第二灾害评估系统根据监测数据对水库地质滑坡灾害风险进行评估,获取山体滑坡灾害的灾害评估值,所述第三灾害预警系统用于根据评估结果进行水库地质滑坡灾害预警。本发明提供了一种应用于三峡库区地质滑坡灾害预警方法,可以更好的为防灾减灾、抢险救灾等方面提供科学的依据,可以促进人类对水库地质滑坡灾害的认知和管理,从而找寻到一条人类和自然相互协调、持续发展的道路。
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本发明公开了一种基于地震干涉法的隧道超前地质预报方法及系统,方法包括如下步骤:获取掌子面开挖爆破产生的地震波数据;基于多维反褶积地震干涉法对地震波数据进行处理并干涉成像,建立地震波特征数据库;利用深度学习算法和图像合成技术,构建整个隧道穿越山体地质信息的3D预测平面分布特征图;对隧道未开挖部分及其穿越沿线周围地质进行地质变化以及应力变化监测,得到隧道地质变化的4D预测平面分布特征图;根据4D预测平面分布特征图进行隧道超前地质预报。本发明具有传输距离超远、效率高、准确率高、避免洞室空间限制等优点。
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本发明公开一种基于盆地地质大数据的古构造特征动态恢复方法,包括以下步骤:建立盆地地质大数据平台模型、建立盆地域三维精细地质结构模型、盆地砂箱构造物理模型模拟、核对砂箱物理构造模拟动态结果和对盆地的古构造特征进行动态恢复;本发明以超深层金钉子钻井和骨架地球物理结构剖面为核心,结合地质统计学和机器学习算法的三维属性建模方案,建立盆地多指标地质大数据平台模型,从而有效实现盆地域地表到地腹多指标地质大数据信息覆盖,多学科手段交叉结合,能够从不同时间和空间尺度上动态揭示盆地深部物质几何学、运动学和动力学特征,相比传统的盆地结构恢复方法更为准确,为盆地的评价、勘探和开发带来重要的实际意义。
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本发明涉及一种地质聚合物包裹骨料以及地质聚合物包裹骨料的制备方法,所述地质聚合物包裹骨料包括骨料以及包裹所述骨料的地质聚合物层,其中所述地质聚合物层的平均厚度为0.1‑1.5mm。本发明的地质聚合物包裹骨料与水泥基包裹材料相比,地聚物的硬化时间短,可缩短包裹过程所需时间,提高生产效率。同时包裹层最外层为部分反应或未反应的地聚物前驱体,能够继续与水泥基胶凝材料或碱激发剂反应,达到强化界面过渡区的作用。
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本发明公开了一种基于电磁法的低空、浅水、深水一体化地质测量方法,包括:采集获得岸坡、浅水区和深水区的地质数据;采用水上地震或水上雷达法确定库区的水深及淤泥层厚度,并建立水体淤泥层模型;建立地空及水域观测系统;对岸坡的地质数据和浅水区和深水区的地质数据进行预处理,去除数据中的突变值;根据水体淤泥层模型中的物理参数和预采样的电阻率物性参数分布建立初始模型;采用层状介质进行正演计算;建立低空区、浅水区、深水区的目标函数,并采用拟牛顿法进行反演。通过上述方案,本发明具有逻辑简单、地质测量可靠等优点,在岸坡、浅水、深水区地质测量技术领域具有很高的实用价值和推广价值。
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本发明公开了一种地质灾害应急监测预报系统及其预报分析方法。通过在已经或预测形成的地质灾害区域内无规则均匀投放一次性雷达应答器,让它在地表上与滑坡山体或泥石流、洪水等一起移动。通过采用雷达扫描技术,直观快速监测比较雷达应答器的运行轨迹,结合地形、地貌状况进一步分析判断灾害形成的地点、时间,配合降雨量、地震等其它信息得出基本成因,灾害将要影响的地域范围和预测发生的时间段、安全撤离路线等重要信息。本发明具有标准化的产品结构,低廉的成本,快速响应下,对成因较明确,有一定预见性的、大范围的、短期突发的地质灾害预报有不可比拟的优势。
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本申请公开了地质灾害监测站保护装置,涉及地质灾害相关技术领域,该地质灾害监测站保护装置,包括保护箱,保护箱的内部设置有地质灾害监测装置本体,保护箱的内部设置有夹紧机构,夹紧机构包括固定连接在保护箱内部的第一夹持板,保护箱的内部开设有第一空心槽和第二空心槽,改善了解决现有很多地质灾害监测站内所设置的监测装置,在日常使用中,很容易因工作人员、岩石或物体碰撞而发生损坏的问题,本案中保护箱可对夹紧机构起到安装和固定的作用,使得夹紧机构能够顺利的进行使用,而夹紧机构则可对地质灾害监测装置本体起到限位和固定的作用,并使得保护箱在发生晃动或滑动时,地质灾害监测装置本体不易在保护箱的内部进行滑动。
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本实用新型公开了地质构造三维可视化实体模型,包括地质构造实体模型本体,所述地质构造实体模型本体的拐角处分别设有三维Z坐标轴、三维Y坐标轴和三维X坐标轴,所述三维Z坐标轴、三维Y坐标轴和三维X坐标轴上均等距嵌入有垂直投影灯,所述地质构造实体模型本体是由多块泡沫隔板通过连接工件拼接而成。本实用新型中,首先通过设有三维Z坐标轴、三维Y坐标轴和三维X坐标轴,且三维Z坐标轴、三维Y坐标轴和三维X坐标轴可以通过垂直投影灯对地质构造实体模型本体进行刻度投影,使得人们在观看时更加直观的了解地质构造每个层面的厚度和分布,增强该地质构造三维可视化实体模型的展示性和实用性。
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本实用新型公开了一种地质灾害监测系统,它包括管理中心、至少一个地质灾害监测区客户端和设置在每个地质灾害监测区的监测设备,监测设备和地质灾害监测区客户端分别通过传输网路与管理中心的服务器连接;监测设备包括地震监测设备、山体滑坡监测设备、泥石流监测设备、地面沉降监测设备和火山喷发监测设备,每个监测设备包括多个传感器;地质灾害监测区客户端与显示器和报警器连接。本实用新型远程管理多个监测区的灾害监测数据,降低了系统成本且监测效率高;根据不同的地质灾害类型采用不同的监测仪器进行实时数据采集,监测的数据类型全面,从多个角度分析、预警地质灾害,监测结果精度高、准确度高、可靠性好。
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本发明提供了一种自动识别地质等值线图中断层的方法,该自动识别地质等值线图中断层的方法包括:步骤1,对地质等值线图进行预处理;步骤2,对二值化图进行细化、跟踪;步骤3,在二值化的图中,计算所有跟踪到的线的线宽,根据断层线的下降盘和等值线的线宽不同,识别出地质等值线图中的断层线下降盘;步骤4,根据等值线图中断层下降盘和上升盘包围形成一个空白区域这一特性,由已知的断层线下降盘识别出对应的上升盘。该自动识别地质等值线图中断层的方法充分利用了地质等值线图中断层的性质,能够自动地识别图中的断层,可以应用到生产实践中的断层识别工作。
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本发明提供了一种地质构造的三维成像数据的获取方法及装置,所述方法包括:获取针对某一地质构造得到的人工反射地震数据以及对应的速度模型数据体;将压缩后的速度模型数据体存储在图像处理单元GPU的全局内存中,并将所述人工反射地震数据转换为频率域数据体;在所述GPU的全局内存中,依据所述压缩后的速度模型数据体和频率域数据体生成对应的初始数据;依据所述GPU全局内存中的初始数据获取到所述某一地质构造的三维成像数据体。本发明提供的方法将计算机主机与GPU设备之间的小规模数据传输降至最低限度,极大程度地提高了深度偏移的计算效率,不存在成本高昂,机房占地面积巨大且电能消耗量巨大等缺点。
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本发明提出用于堤坝隐患检测的无人机载地质雷达系统与巡检方法,包括无人机系统,无人机系统包括无人机、传感器云台、雷达云台、前视激光测距仪和地质雷达,无人机上安装有传感器云台,且传感器云台上安装有前视激光测距仪,传感器云台的一侧在无人机上安装有雷达云台,且雷达云台上安装有地质雷达,地质雷达内设有可变极化地质雷达天线阵列,可变极化地质雷达天线阵列包括基板,基板上安装有多组正交双极化Vivaldi天线发射子阵和接收子阵,通过采用多组正交双极化Vivaldi天线阵元和馈电网络构成2×2天线阵列,并通过多个Vivaldi天线产生的电磁波在时间空间相位的叠加,增强天线系统的增益和方向性,提高雷达的探测深度。
本发明公开了一种基于5G、北斗通信智能自切换的地质灾害实时在线监测与告警的方法,通过控制终端配合5G网络和北斗通信模块采集多方面的实时数据,并将此区域的位置数据、高度数据、影像数据、各时段的地质变化数据、气象数据分别进行采集并保存,利用图像识别模块、影像运算模块配合数据计算模块来将实时变化的数据同历史数据进行比对与实时计算,若出现地质灾害情况则由预警模型监测到异常,并配合报警模块将报警信息同时传输至控制终端和数据库服务器。本发明将各个影像地质灾害的加速变形阶段与急剧变形阶段转折点确定相应的监测预警值,反复训练以排除正常范围内的地质变化和异常变化值,能够有效提高对地质灾害的风险报警准确性。
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本发明提供了一种地质异常体识别的方法及其模型训练方法、装置,涉及地震勘探技术领域,该模型训练方法包括:获取样本区域的地震绕射波数据以及地震反射波数据;将地震反射波数据以及地震绕射波数据进行渲染,得到训练样本图像;将样本图像输入至预设的神经网络模型中进行训练,得到用于地质异常体预测的模型。通过将待识别的地震波数据图像输入至预先完成训练的地质异常体识别模型中即可输出地质异常体识别的结果。该方法利用分离之后的绕射波地震数据,采用叠合显示技术将地震反射波剖面与地震绕射波剖面叠合显示,再基于已知地质异常体数据完成神经网络模型的训练,最后通过输入实际的叠合显示地震数据实现研究区的地质异常体高精度预测。
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本发明提供了一种固硫灰地质聚合物的制备方法,包括以下步骤:A)将固硫灰粉体进行蒸汽处理;B)将步骤A)得到的固硫灰粉体与碱金属氢氧化物、碱金属盐类混合,得到粉体混合物;C)将所述粉体混合物与水混合后加入碱性激发剂,成型后养护,得到固硫灰地质聚合物。本申请还提供了一种固硫灰地质聚合物。在制备固硫灰地质聚合物的过程中,本申请通过固硫灰改性且改变投料方式,延长了地质聚合物的凝结时间,同时提高了地质聚合物的抗压强度。
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本发明涉及一种检测设备,尤其涉及一种地质灾害预防用裂缝大小检测设备。本发明要解决的技术问题是提供一种检测精确、具有提醒功能地质灾害预防用裂缝大小检测设备。本发明提供了这样一种地质灾害预防用裂缝大小检测设备,包括有圆筒、导套、导杆、第一滑轨、第一滑块等;圆筒左右两壁中部设有导套,导套内套有导杆,左侧的导杆前后两侧右部与左侧的第一滑轨前后前侧中部之间连接有第二弹簧。本发明达到了检测精确、具有提醒功能的效果,本发明通过第一螺母将导杆测量的位置固定,使得导杆测量起来更加精确,照明和提醒装置可以让用户观察裂缝和提醒用户,防止测量不到的结果发生,第二螺杆和第一螺杆配合,使得该设备可以测量更深的地方。
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本发明涉及一种复杂地质模型的快速建模方法,属油气勘探开发地质建模技术领域,其特征在于包括如下步骤:1、工区网格点三维数据库的建立,2、网格点的初始法矢量的计算,3、网格点的修正法矢量的计算,4、网格点的取舍,5、根据删除顶点后的工区复杂地质体的网格数据,进行三角形剖分,生成Delaunay三角网,绘制地质模型。本发明通过删除一部分在精度范围内的顶点,减少了运算数据,利用Delaunay三角网的剖分方法绘制出简化后的复杂地质模型,克服了大规模数据造成的建模速度迟缓的问题,使大数据的网格模型大大简化,达到了加快建模速度的目的;具有建模速度明显加快,能得到高逼真度的地质模型的特点。
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本实用新型公开一种地质灾害监测挡护装置,属于地质工程技术领域,包括底座,底座的上方连接有挡护板,挡护板的上方设有支撑板,支撑板的上方设有防护罩,防护罩外部的上方设有雨量检测装置和风力检测装置,防护罩的内侧设有地质灾害监测仪、摄像头和控制器,控制器电气连接雨量检测装置、风力检测装置、地质灾害监测仪和摄像头,底座上方的左右两侧连接有底座固定机构,固定机构用于将底座固定在土壤中,能够实现地质灾害的监测和挡护,具备多个监测装置监测的信息全面,借助于ZigBee无线传输网络可以将多个监测装置统一连接物联网,进行信息的采集和传输,提升了监测的质量和效率,解决了现有技术中存在的问题。
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本实用新型公开了一种地质勘测取样用定位装置,涉及地质勘测技术领域,该地质勘测取样用定位装置,包括第一定位板,第一定位板的内部开设有空腔,空腔的内部活动连接有压板,压板的底部两端均固定连接第一弹簧的顶部,第一弹簧的底部与空腔的内底壁固定连接,压板的顶端中部固定连接支撑杆的底部,压板的底端中部固定连接扣合块的顶部。该地质勘测取样用定位装置,通过第一定位板和第二定位板保证取样管的平衡,防止取样管在取样使发生偏移,通过弧形夹具保证取样管的固定,同时方便了取样管的更换,减少了地质勘测取样所用的时间,通过第二弹簧和第一弹簧保证取样管的下压空间,使取样管能够正常取样。
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本实用新型公开了一种地质勘探深层取样器,包括套管取样器,所述套管取样器上方设置有连接上管,所述套管取样器内部内部设置有取样器内腔,所述取样器内腔延伸至连接上管上方,所述套管取样器底端设置有钻头刀,所述套管取样器外侧设置有转杆外螺纹,所述连接上管顶端设置有转动杆连接座,所述转动杆连接座内部开设转动杆安装腔,所述转动杆连接座两侧开设有转轴安装孔,本实用新型涉及地质勘探技术领域。该地质勘探深层取样器,解决了地质勘探大多只能取样深层的土壤样本,以及整体的分层样本难以取得的问题,达到了对深层地质勘探进行取样的目的,不仅可以进行土质取样还可以进行水质取样。
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本实用新型公开了一种可预测及时报警的杆塔地质灾害系统,包括安装基座,所述安装基座的上端设置有用来监控并报警地质灾害的监控报警构件,所述安装基座的内部设置有用来调节装置高度的调节构件,所述监控报警构件的上端设置有用来照明的照明构件,本实用新型通过监控台内部的监控摄像头监控附近的地质变化,并将获得的信息传递到控制中心内,以此根据地质变化做出地质灾害预警,安装基座内的液压缸工作后带动移动杆移动,以此来调节监控台的高度,改变监控摄像头的监控范围,监控塔顶部的太阳能电池板将太阳能转化为电能并为探照灯供电,探照灯照亮监控摄像头的监控范围,使得监控摄像头在黑暗环境中也可继续监控。
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本实用新型公开了一种用于地质勘查的便携式取芯器,包括底座,所述底座的上端两侧均固定有圆杆,两个圆杆的上端共同固定有顶板,所述顶板上设有自动升降机构,所述自动升降机构上设有两个丝杠,两个丝杠的下端分别转动连接在底座的上端两侧。本实用新型能够在钻探装置对地面打孔取芯时,无需人工手动控制钻探装置升降,机械化自动带动钻探装置进行升降,使钻探装置能够自动对地质进行打孔取芯,从而可以使钻探装置在使用时更加的便携,有效的降低了工作人员的劳动强度,同时增加了地质勘查取芯的工作效率,使地质勘查活动中对地质岩芯的采集更加的方便快捷,有效的增加了钻探装置的便携性。
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本实用新型公开一种地质勘探钻塔起塔架,包括第一横板,所述第一横板的顶部加工有通口,所述第一横板的底部四角均固接有万向轮,所述第一横板的左右两侧均设有限位机构,所述限位机构包括竖板、第一杆体、第二杆体、推杆和底座,所述第一杆体的外侧通过销轴转动相连有推杆,所述推杆的内侧通过销轴与第二杆体的内侧转动相连。该地质勘探钻塔起塔架通过底座、推杆、第一杆体、第二杆体和竖板之间的配合,使得底座可对第一横板与万向轮进行稳定的限位,该地质勘探钻塔起塔架通过螺杆、竖杆、电机、第一伞型齿轮、第二伞型齿轮和电机之间的配合,使得该地质勘探钻塔起塔架可进行升降调节,使得地质勘探钻塔起塔架无法进行稳定的起塔。
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本实用新型涉及一种准确测量岩心地质体产状的装置。其技术方案是:包括岩心夹持固定装置和三维岩心地质体产状测量装置,岩心夹持固定装置包括岩心锁定螺丝、岩心筒、待测岩心、固定底盘,所述的岩心筒的底部设有固定底盘,岩心筒的两侧设有岩心锁定螺丝,岩心筒的内腔设有待测岩心,通过岩心锁定螺丝固定待测岩心;所述的三维岩心地质体产状测量装置包括测量网固定器、经度标尺、纬度标尺,所述的测量网固定器罩在待测岩心,测量网固定器上设有经度标尺和纬度标尺。有益效果是:其设计合理,结构简单,易于加工制造,便于油田岩心上准确测量地质体的产状,并且适用于各种复杂的线状、面状地质体,该装置便于保存、维护,使用方便、操作简单。
本发明属于隧道超前地质预报技术领域,具体公开了一种隧道TST、TSP超前地质预报检波器取回装置。包括杆部和头部,所述头部与杆部固定连接,所述杆部是多段式伸缩杆,所述头部是自由端呈拱形的铲斗,所述铲斗的高度大于检波器的高度。所述多段式伸缩杆的横截面呈四边形。所述多段式伸缩杆是中空竖直杆,所述多段式伸缩杆上标有刻度,能够用于测量炮孔深度。本发明还公开了一种隧道TST、TSP超前地质预报检波器取回方法。本发明有利于在TST、TSP超前地质预报系统前期准备工作时,测量炮孔深度是否满足要求;在检波器取出时,减小检波器与炮泥的内应力,有效防止因用力拉拽检波器的数据传输线而对检波器造成损坏。
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本发明公开了一种地质勘测测绘用检测装置及其检测方法,涉及地质勘测测绘领域,针对现有的检测装置,同时是对地质进行采用,再对采样物品进行运输,最后进行采样检测,此方式会导致样品在运输中不断受到污染的问题,现提出如下方案,其包括外壳,所述外壳为中空设置,所述外壳的内部设置有用于进行取样的取样机构,且所述取样机构贯穿外壳延伸至其内部,所述取样机构为螺纹旋转式取样结构,所述外壳的外侧设置有用于进行运输的运输机构,且所述运输机构为无动力运输结构。该地质勘测测绘用检测装置及其检测方法内部设置的取样机构便于进行螺旋取样,同时配合激振器便于将样品导入运输机构的内部,同时通过运输机构运输至检测箱进行检测。
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本发明公开了一种耕地质量监测方法及系统,该方法包括如下步骤:基于卫星图像及DSSD_Xception_coco模型实现监测区域内耕地面积、耕地用途的监测,获取耕地面积参数、耕地用途参数;基于巡检机器人实现耕地土壤的定点取样及理化性质检测,生成对应的土壤理化性质表;实现耕地周围天气环境、耕地作物种植流程的监测,获取耕地周围天气环境参数、耕地作物种植流程参数;基于预设的模型根据耕地面积参数、耕地用途参数和/土壤理化性质表和/耕地周围天气环境参数和/耕地作物种植流程参数实现耕地质量的评估,并获取对应的评估结果。本发明可以实现耕地质量的全面实时监测,大大提高了耕地质量评估结果的精确度。
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