地球系统的全息信息与记忆信息模型

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初中地理学习技巧及考试方法

初中地理学习技巧及考试方法

初中地理学习技巧及考试方法在初中地理学习的旅程中,地图不仅是地理的“全息影像”,也是探索未知世界的钥匙。

面对如此丰富的地理知识,如何巧妙地掌握这些内容,成为每个学生面前的一道难题。

地理知识就像一片迷雾中的森林,只有通过正确的学习技巧和考试方法,才能让这片森林变得清晰可见。

首先,了解地理知识的框架是打破迷雾的关键。

地理学科包括自然地理和人文地理两个主要部分。

自然地理涵盖了地球的物理特征,如气候、地形、土壤等;而人文地理则涉及人类活动对地球表面的影响,例如城市化、经济活动等。

建立一个系统的知识框架,有助于更好地理解这些内容之间的关系。

接下来,地图和图表是学习地理的重要工具。

通过熟悉地图上的各种符号和比例尺,可以更直观地理解地理信息。

使用图表来总结和比较不同地区的气候、人口等数据,有助于记忆和理解。

制作自己的图表和地图,不仅能加深对知识的掌握,也能提高对地理信息的敏感度。

在学习过程中,结合实际案例和地理现象进行分析,是提高理解力和记忆力的有效方法。

例如,研究特定地区的气候变化对当地经济和生活的影响,可以将理论知识与实际情况相结合,从而更深入地理解地理概念。

利用网络资源和地理相关的纪录片,也能提供生动的学习材料,让抽象的地理知识变得更加具体和直观。

考试中的地理题目通常包括选择题、填空题、简答题和图表分析题。

针对这些题型,采用不同的复习策略十分重要。

选择题和填空题考察基础知识的掌握,因此需要通过大量的练习来巩固记忆。

简答题则要求学生能够准确、简洁地表达对地理概念的理解,因此在复习时要着重于知识点的梳理和总结。

图表分析题考验学生对地理数据的分析能力,这要求在平时的学习中多做图表分析的练习,并学会从图表中提取有效信息。

此外,模拟考试也是提高应试能力的重要手段。

通过模拟考试,可以了解自己的知识掌握情况和考试时的时间管理能力。

每次模拟考试后,对错题进行详细分析,找到自己的薄弱环节并加以改进,将有助于提升实际考试的成绩。

地理信息科学中数字地球的构建与发展

地理信息科学中数字地球的构建与发展

地理信息科学中数字地球的构建与发展随着计算机、遥感技术的日益普及,地理信息科学已成为人类能够认识地球的重要科学之一。

数字地球是地理信息科学中较新的概念,它是以数字化方式表示和管理地球表面信息的一种技术和方法。

本文将从数字地球的概念、建设、应用等方面,借鉴前人的研究成果,阐述数字地球在地理信息科学中的重要性。

一、数字地球的概念及特点数字地球,顾名思义,是以数字形式来表达地球的一种技术和方法。

数字地球的建设至少需要利用地球科学相关要素的数据、建模、分析以及可视化技术,依据实际需要对地球描述及其应用开展研究。

数字地球基于遥感、空间信息技术与互联网等科技,整合地学、环境、地理、生态等领域实时、高保真的动态数据及其分析方法,实现对地球的实时、立体、全息观测。

数字地球具有以下的特点:1. 数据整合,意味着地球上各种特性的数据资源能够以一定格式和元数据被下载、融合、存储,并可被可视化处理;2. 空间表达,即地球上任何点的地理坐标都能够被准确地表达;3. 空间分析,即对地球上任何点进行各种分析。

4. 互联共享,即数字地球系统具有互联网的性质,使得其查询、分析、应用的信息可以互相共享。

数字地球应用将不再只是点的剪辑、遥感影像、水文数据、洞穴蒙太奇等单一的局部应用,而是能够实现普遍共通的直观表达、数值模拟、数学处理和科学分析。

二、数字地球的建设数字地球的建设须要结合地理信息科学、计算机科学、遥感学、测量学等知识,采用人工智能、数据挖掘、专家系统、网络科技、并行计算等高新技术。

数字地球技术主要技术有以下几方面:1. 空间数据获取:遥感技术、航空摄影、地面测量、GPS数据等;2. 空间数据处理:数据格式转换、数据质量检验、数据分类、数据匹配、数据融合、数据挖掘等;3. 空间数据发布:空间数据的发布以及搜索服务;4. 空间数据应用:基于空间数据的应用程序的开发和测试。

由此可见,数字地球的建设需要具有较强的跨学科研究能力和技术创新意识,更需要有对应的相关法律、政策及国际标准等面向公众和行业规范性的制度建设。

混沌理论--系统自相似性与全息

混沌理论--系统自相似性与全息

系统自相似性与全息、分形、混沌的概念众所周知,人体系统是宇宙间最复杂的系统之一,复杂性问题是现代科学的一个核心问题。

在研究复杂系统的科学进程中,出现了多种学科,如系统理论、自组织理论、耗散结构理论、混沌理论等等。

在研究过程中,复杂系统的一个本质特性逐渐被深刻地揭示出来,这就是系统的自相似性(Self-Similarity)。

大量事实表明,自相似性不只是存在于生物界,它是一种广泛存在于物质世界、自然界和人类社会文化的普遍法则。

自相似性(Self-Similarity)定义:简单地说,就是局部的结构或功能与整体相似(这种相似是一种统计意义上的相似),自相似性是宇宙间的一种普遍现象。

与自相似性研究重要相关的学科包括:源于西方哲学背景的分形理论(FractalTheory)、混沌理论(ChaosTheory),源于东方哲学背景的全息理论(Holographics)、相似理论(Similology)。

分形理论(Fractal Theory)的核心概念分形(Fractal)首先是由IBM公司的法国数学家曼德布罗特(BenoitB.Mandelbrot)提出的。

他1975年的专著《分形:形,机遇与维数》的问世标志着分形理论的诞生。

从此分形理论的研究引起了各领域广大学者的关注。

在数学、物理、化学、地球科学等各个领域内得到了广泛的应用。

分形理论已经成为当今非线性科学的主要内容之一。

它的研究对象的共同特点之一,就是具有一种自相似性,无限自相似性就是分形的精髓。

分形理论经过二十多年的发展,已逐步形成了自己的研究方法,以用于揭示无规则现象的内部所隐藏的规律性、层次性和确定性。

分形与混沌构成了当今非线性科学的主要内容。

分形理论的自相似性概念,最初是指形态或结构的相似性。

也就是说,在形态或结构上具有自相似性的几何对象称为分形。

而后随着研究工作的深入发展和研究领域的拓宽,又由于系统论、信息论、控制论、耗散结构理论和协同论等一批新学科相继涌现的影响,自相似性概念得到充实与扩充,人们把形态结构、功能和时间上的相似性都包含在自相似性概念之中,即所谓的广义分形概念。

(完整版)《全球变化》试题库

(完整版)《全球变化》试题库

《全球变化》试题库(1—6章)一、名词解释1、地球系统2、全球变化3、大洋传送带4、深层流5、碳酸盐补偿深度6、温室效应7、生物净初级生产力8、阳伞效应9、始新世末期事件 10、新仙女木事件 11、区域分异 12、沃克环流 13、热盐环流 14、极性倒转与极性期 15、气候模式 16、均一性假设 17、18O 的含义 18、新生代衰落 19、绕极环流 20、奥杜威文化 21、更新世滥杀假说 22、14C年代测定 23、冰期—间冰期转换过程的不对称性 24、磁化率 25、孢粉 26、地质年代表 27、成铁时期 28、全息假设 29、Heinrich事件 30、冰期 31、间冰期 32、生物泵 33、14C 34、末次冰期最盛期 35、火山活动指数 36、南方古猿 37、能人 38、直立人 39、早期智人 40、晚期智人 41、北京猿人 42、猛犸象 43、第四纪 44、古自然地理环境时期 45、辐射演化 46、布容正向极性期 47、松山负向极性期 48、植物硅酸体 49、古土壤层 50、古环境感应体 51、环境代用资料 52、全球变化敏感区 53、小冰期 54、人类生态系统 55、地球轨道参数 56、全球尺度 57、全球观点 58、 IGBP 59、更新世 60、有孔虫二、填空1.全球问题的根源在于地球有限的生命支持系统与( )之间的矛盾.2.当前的全球变化研究以()和( )地球观为指导,区别于以圈层为核心的旧的地球科学体系。

3.目前正在进行的全球变化研究是一个庞大的计划体系,主要有四个内容上密切联系又彼此相对独立的国际研究计划构成,它们是:(),( ),( ),以及()。

4.板块与板块之间的相对运动有:()、( )和()三种形式。

5.沉积岩、变质岩和岩浆岩在构造运动的作用下被抬升到()以上重新接受侵蚀堆积过程,从而完成岩石圈循环过程。

6.全球生态系统可分为()和()两大类型.7.按照全球变化驱动力的来源,可以将驱动因素分文三种类型:()、( )和()。

地球空间的认知模型与信息图谱

地球空间的认知模型与信息图谱

四、地球系统对象的信息图谱模型
1.基础图谱
由于地球是一个复杂的巨系统,作为地球系统的重要 组成部分的资源环境子系统也具有复杂性的特征,它们的 信息图谱也是非常复杂的。
气象动力图谱 不同尺度的锋面云图谱、气旋云图 谱和强对流云图谱,包括它们的形体特征及能量特征、卫 星云图特征。
海洋动力图谱 不同尺度的波浪图谱、洋流图谱、 涡流及水团图谱、潮汐图谱,包括它们的形体特征、能量 特征及遥感影像特征。
人的认识不是一次就能完成的,它需经过“由表及里”、 “由粗到细”、“去伪存真”、“由个别到一般”、“由一
般再回 到个别”的反复、多次认识的过程。特别还强调通过实践来 提高认识,即实践、认识、再实践和再认识的过程,直至由 “感性认识到理性认识”。
“认知”的关键在于“识别”。识别可以划分为: 物理识别:指对目标物的物理、化学和生物学的量化认识
地球动力图谱 不同尺度的地质力学图谱、地壳构 造图谱、地形变图谱、海洋重力图谱、固体潮图谱,包括 它们的形体特征、能量特征及遥感影像特征等。
环境图谱 地质岩性、构造图谱、地形地貌 图谱、生态景观图谱等。
资源图谱 各种类型的森林图谱、草场图谱、 耕地类型图谱、水资源图谱(河流、湖泊等)、矿 产资源图谱(如蚀变带图谱等)。
2.研究现状 目前,许多学科都总结性地编制了各种各样的 图谱,如海洋科学的“波浪谱学”和“海洋动力图 谱”, 水文水利科学的“黄河水文泥沙图谱”,气象科学的 “大气过程云系图谱”,遥感科学的“地物波谱志” 和“遥感影像图谱”等,都是典型的资源环境图谱。 可见它们在资源环境的研究中不仅早已被应用,而且 应用还非常广泛。人们通过对资源环境图谱的研究, 不仅揭示了它们的规律,而且还促进了应用。
认知的基本原理是:所有的物体都有自己特有的 物理和能量特征。物理特征如形状、大小、结构、颜色、 温度等外部特征,及组成成份及结构等内部特征。能量 包括重力(重量)、磁力、声波及电磁波谱特征(x射线、 可见光、红外线到无线电波等)。可根据物理的和能量

智慧场馆(展馆)多媒体运管实施规范-2023最新

智慧场馆(展馆)多媒体运管实施规范-2023最新

智慧场馆(展馆)多媒体运管实施规范1范围本文件规定了智慧场馆(展馆)多媒体运管实施规范的术语和定义、缩略语、总体要求、环境要求、展览项目、系统框架、系统运管要求、系统建设要求、系统验收、安全管理、保障管理、服务质量控制与改进。

本文件适用于智慧场馆(展馆)的多媒体系统的建设和管理。

2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB20052电力变压器能效限定值及能效等级GB/T20271信息安全技术信息系统通用安全技术要求GB/T22239信息安全技术网络安全等级保护基本要求GB/T22240信息安全技术网络安全等级保护定级指南GB/T25058信息安全技术网络安全等级保护实施指南GB50033建筑采光设计标准(附条文说明)GB50034建筑照明设计标准(附条文说明)GB50054低压配电设计规范(附条文说明)GB50055通用用电设备配电设计规范(附条文说明)GB50057建筑物防雷设计规范(附条文说明)GB50189公共建筑节能设计标准GB50217电力工程电缆设计标准GB50231机械设备安装工程施工及验收通用规范(附条文说明)GB50311综合布线系统工程设计规范GB/T50312综合布线系统工程验收规范GB50325民用建筑工程室内环境污染控制标准GB50343建筑物电子信息系统防雷技术规范(附条文说明)GB50348安全防范工程技术标准GB/T50526公共广播系统工程技术标准GB51348民用建筑电气设计标准(附条文说明)3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1智慧场馆smart venues以场馆空间为主体,应用BIM、云计算、物联网、5G通信、大数据、人工智能、数字孪生等现代信息技术,形成即时感知、科学决策、主动服务、高效运行、智能监管等功能为一体的新型建设和运行管理模式的场馆。

《全球变化》课程教学大纲

《全球变化》课程教学大纲

《全球变化》课程教学大纲课程编码:12014007课程名称:全球变化英文名称:Global Change课程类型:专业核心课总学时:64讲课学时: 50 讨论:14学分数:4适用对象:地理科学、资源环境与城乡规划先修课程:自然地理学、人文地理学、经济地理学、自然资源学原理执笔人:陈永金审核人:张金萍一、课程性质、目的和任务全球变化是目前全人类对地球知识关注的焦点,它是一种新的地球观,以地球系统的概念为基础,从整体上研究地球系统在各个时间尺度上随时间的变化,集中研究那些把系统中所有部分紧密地联系在一起的、并导致系统发生变化的过程和机制。

人类活动导致的全球变化及人类对全球变化的适应受到特别的关注。

狭义理解的全球变化主要是指人类生存环境的恶化。

该课程阐述了地表自然环境在历经了漫长的演化过程后,随着人类的出现和人类文明的高度发展,受到的人类活动深刻影响。

阐明人类赖以生存的地表环境的自然演化过程、全球环境的控制因子(太阳辐射、大气、海洋、冰川等)的相互作用机理及其反馈机制、环境变化对人类社会已经或可能造成的影响和人类在发展过程中如何实现人类与自然协调相处等重大科学问题。

二、课程教学和教改基本要求通过课程的学习,使同学了解在全球尺度上的由于自然和人为原因造成的环境变化问题的实质以及人类如何应对全球环境变化问题,帮助学生从时间维认识地理环境的过程、区域特征的形成以及人地关系等问题,使学生建立起地理科学是时空耦合的综合科学的观念。

增强学生关注地球、关注环境和从整个地球系统认识环境变化的意识。

讲课过程中重视学生的参与,实行探究式学习课堂教学模式改革,重视理论与实践的结合,通过作业、报告等将知识技能转化成自身素质。

三、课程各章重点与难点第一章地球系统与全球变化一、本章重点:地球系统的构成全球变化研究内容二、本章难点:三、教学要求:掌握地球系统的概念与组成,理解全球变化的内涵以及全球变化研究内容,了解全球变化主要时空特征。

数字地球

数字地球
5、空间信息技术与空间数据基础设施
GIS、GPS与网络结合
数字地球的空间核心技术
空间数据 基础设施
空间数据 管理体系
空间数据 交换网
空间数据 交换标准
二、数字地球的技术基础
6、高性能计算能力 空间数据、模拟数据、多媒体数 据,都对计算机的处理能力有很 高的要求

这就是“数字地球”(Digital earth)——与我们的地理信息系统 GIS、遥感技术RS、全球定位系统 GPS密切相关的“数字地球”。
1、信息高速公路与高速网络技术 2、高分辨率卫星遥感技术 3、空间信息技术和空间数据基础设施 4、大容量数据存储技术 5、可视化和虚拟现实技术 6、高性能计算机能力
三、数字地球与我们的生活
二、数字地球的技术基础
二、数字地球的技术基础
1、信息高速公路与高速网络技术 网络---数字地球数据传输的基础
二、数字地球的技术基础
2、大容量数据存储技术
纳米存 储技术 激光全息 存储技术 蛋白质 存储技术
分散的数据库
二、数字地球的技术基础
3、可视化和虚拟现实技术
地 球 与 人 交 互
可视化技术是实现数字地球与人 交互的窗口和工具 虚拟现实技术(VR )能使人与逼 真的虚拟世界进行交互
头戴式虚拟现实成像设备
戴上数据仪器,可以在虚拟空间 中体验太空漫步的美妙滋味.
虚拟现实技术——VR
虚拟战争 虚拟旅游 虚拟灾害
虚拟海港
……
二、数字地球的技术基础
4、高分辨率卫星遥感技术 为人类提供反映地表地理要素动态 变化的翔实数据
数字地球最基本的空间数据
9.11事件前后的纽约
二、数字地球的技术基础
二、数字地球的技术基础
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存贮或记忆(Memory)本来是人类和动物所特 有的功能,后来信息技术,尤其是计算机技术广 泛采用了这个术语,现在已扩大到其他领域,如 金属记忆(Metal with memory)是指某些合金可 以长期记忆自己在一特定温度时的形状特征,虽 然可以把它加工成各种形状,但一到特定温度时, 它就会自动恢复变形前的形状,那怕重复千次、 万次也十分准确。Rafael V.S.,Kei Kurita及 Naoyuki Fuii等人将它延伸到其他材料和地质体 领域。后来一些学者,将记忆的概念进一步延伸 到其他领域,尤其是环境变迁方面。
二、全息信息的D.夏佩尔推理
地理系统的子系统和整个系统之间,具有相互“映 射”(imaging)的功能或特征。D.夏佩尔把能映射整个系统特征的 子系统称为系统的“全息体”。他认为地理系统的“全息体”具有 多级层次性的特征。不同等级的“全息体”子系统,映射不同等级 的母系统的全部或大部分信息。可以从全息体的多级层次性的具体 关系分析,建立全息联系。D.夏佩尔提出了推理模式,适宜于从时、 空方面去分析系统的全息联系形式。
D.夏佩尔的推理模式有:
(1)结构型推理模式:按空间排列关系的周期性,或非周期性建立 系统的全息联系;
(2)演化推理模式:根据事物发展规律进行推理或发展过程的时间 关系建立系统的全息联系。
(3)综合推理模式:根据要素的空间排列关系与发展过程的时间差 别关系建立系统的全息关系。
B.B.Mandelbrot也指出:在同一系统内,局 部形状与整体形状的相性是普遍存在的规律。局 部可以映射整体。 地理系统信息的全息特征主要有以下几个方面:
第三、“现在映射过去、现在和过去映射未来”的特 征:
现在的地理系统特征是在过去的基础上发展起 来的,大部分地理系统都具有继承性和发展性。例如 今天一些温暖较干旱的地区仍保留着过去曾是炎热潮 湿气候区的地貌特征,如北京附近的喀斯特地貌-石 花洞,就是反映了历史时期气候的地貌特征信息。
第四、四维时、空域映射统一形成过程特征: 生物学的贝尔定律,即个体发育重复系统发展的
5.树木的环境状况“记忆” 树木年轮的 色调及致密程度记录了该年气候的温度和降雨状 况。树木的形状,还记录了空间环境状况,如 “醉树林”记录了岩层、土层蠕动状况。“扫帚 树”记录了盛行风向的状况等。 树木可在自己 的年轮中保存太阳大爆发的“记忆”。
6.水质存贮的信息 河流、湖泊等的水质 状况存贮了流域内的地质条件、地球化学条件及 社会经济条件(污染)的信息。
3.第四纪沉积物存贮的信息 第四纪沉积 物的成分与结构特征存贮了它的形成过程中的 和形成以后的动力状态信息和古环境特征的信 息,包括几千年、几万年及数十万年来的气候、 生物、水分状态等的信息。
4.土壤的环境变化“记忆” 土壤的不同 的空间分布类型,分别记录当地环境变化的状况, 土壤层的成分、颜色等反映了当地的气候状况、 地貌过程(侵蚀与堆积)、植物状况、动物状况、 尤其是微生物状况及土地利用状况等。如红色土 表示形成过程中气候炎热多雨,氧化过程强烈。
四、地球系统对象记忆的贝尔定律
贝尔定律是生物学,主要是动物学中的遗传或演化 过程的著名定律。该定律主要说明在动物和胚胎发育过 程中,再现了动物演化的过程。这也是一种记忆信息的 特殊形式。
贝尔定律是信息的全息重演和信息的记忆。杨占生 (1997)提出,生命的胚胎发育史简单地重复了由低级动 物到高级动物发育的历史过程。宇宙的信息重演是多种 多样的,它不仅包含在生命科学中,而且也普遍存在于 宇宙的各领域中,人类经济生活也不例外,世界总是在 不断的信息重演中进化。他还指出,一切生物遗传现象 也是信息重演和信息记忆的一种形式。
第一、“局部映射整体”特征: 它是指系统的个别子系统、个别组成要素的 特征,映射或反映整个系统全部或大部要素的状 况或特征,这个子系统或要素称为全息体。例如: 古生物学家可以根据古生物化石的局部遗骨的特 征复整个古代动物的形状; 第二、局域(local)映射广域(area)特征: 在某一特定的条件下,如在同一个景观区、 自然区或经济区内的具有一定面积的小范围的特 征信息,可以代表整个区域的特征信息。这个小 范围或局域称为全息域或典型区。
地理实体的存贮信息或记忆信息研究是地 理科学与信息科学的综合。
1.地质存贮/记忆信息 地质体的物质成 分和结构,包括微观和宏观结构状态都在不同 程度上存贮了它们形成过程中,或形成以后所 经历的古环境变迁,或内外营力变化状况的信 息。这些信息都是地质体的历史信息。
2.地貌存贮/记忆的信息 地貌形态特征存 贮了或记忆了所经历的内外营力或环境变化信 息。
一定过程。例如,所有具有统一的形成过程。不论整体 或部分都是系统发育的产物。因而整体和部分的某一 发育地段能够映射系统的发育,包括映射过去与未来 包括对发育周期与超循环性的系统演变的预测。
三、地球空间记忆信息的基概念
地理存贮信息或地理记忆信息,是指地理实 体所存贮的或记录(Record)的信息经发生过的历 史的信息,尤其是环境变迁信息。
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