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公开(公告)号:CN117132023B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311372396.8
申请日:2023-10-23
Applicant: 南京大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06N3/048 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了基于可解释深度学习的区域陆地水储量变化归因分析方法,首先确定研究区以及研究期范围,确定研究区内潜在的水文气象驱动因子,获取研究区内驱动因子的月时间序列数据和陆地水储量变化的月时间序列数据,并将陆地水储量变化数据和水文气象驱动因子数据按平均法统一重采样至 空间网格进行重组构建数据样本,划分训练集和测试集,进而训练构建深度神经网络模型;最后,利用SHAP解释算法获得每个空间格点中各驱动因子对陆地水储量变化的贡献度,利用贡献度分析方法进行陆地水储量变化归因分析。本发明刻画了陆地水储量变化和驱动因子之间复杂的非线性映射关系,更准确解释驱动因子对区域陆地水储量变化的贡献和影响机制。
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公开(公告)号:CN117132023A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311372396.8
申请日:2023-10-23
Applicant: 南京大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06N3/048 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了基于可解释深度学习的区域陆地水储量变化归因分析方法,首先确定研究区以及研究期范围,确定研究区内潜在的水文气象驱动因子,获取研究区内驱动因子的月时间序列数据和陆地水储量变化的月时间序列数据,并将陆地水储量变化数据和水文气象驱动因子数据按平均法统一重采样至空间网格进行重组构建数据样本,划分训练集和测试集,进而训练构建深度神经网络模型;最后,利用SHAP解释算法获得每个空间格点中各驱动因子对陆地水储量变化的贡献度,利用贡献度分析方法进行陆地水储量变化归因分析。本发明刻画了陆地水储量变化和驱动因子之间复杂的非线性映射关系,更准确解释驱动因子对区域陆地水储量变化的贡献和影响机制。
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公开(公告)号:CN116127718A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211641359.8
申请日:2022-12-20
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/20 , G01N33/18 , G01D21/02 , G06Q50/26 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及典型地下水系统中DNAPLs污染分析方法及系统,具体为先收集DNAPLs污染研究区域信息,然后基于DNAPLs污染研究区域信息,确定研究区域范围,概化影响DNAPLs污染分布的特征,判断地下水流向和流态,确定相应初始条件、边界条件、补给条件和排泄条件,构建典型地下水系统,并在典型地下水系统的基础上识别地下水系统中DNAPLs污染物性质、污染来源、污染释放机制和污染源区结构,确定DNAPLs在地下水系统中的迁移路径和迁移转化机制,构建典型地下水系统中DNAPLs污染模型,进而利用DNAPLs运移的数值模型对DNAPLs污染进行分析;本发明解决了目前通过对地下水系统中DNAPLs污染的研究而建立的概念模型常与实际地下水系统中DNAPLs污染物情况整体准确性相差较大的问题。
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公开(公告)号:CN112485835A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011170081.1
申请日:2020-10-28
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种融合多源观测数据精细刻画重非水相污染场地的方法,基于集合卡尔曼滤波的循环迭代方法,充分考虑重非水相液体(DNAPL)饱和度先验信息对于水头数据的影响,提高重非水相液体(DNAPL)污染源的推估精度,本发明通过建立一个耦合水文地球物理反演框架,将重非水相液体(DNAPL)多相流模型和电阻率层析成像(ERT)模型耦合,融合了水头,示踪剂浓度以及电阻率等多源观测数据,显著提高含水层非均质分布和重非水相液体(DNAPL)污染源区结构的精细刻画程度。
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公开(公告)号:CN103706621B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201310719488.9
申请日:2013-12-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种有机污染场地土壤超声强化修复的设备及其方法,属于污染土壤修复领域。该设备包括:水土混合与土壤粉碎系统,高速搅拌与超声波强化反应集成系统和泥水分离系统。其方法为,在水土混合与土壤粉碎系统中,土壤与水充分混合的泥水混合物经过土壤粉碎装置粉碎后进入集高速搅拌与超声波强化反应与一体的集成系统,搅拌均匀后,开启超声波,根据污染土壤类型,人工投加合适的修复药剂,土壤中的有机污染物即可在超声波强化反应系统中被去除,反应完毕后,通过污泥泵进入泥水分离系统,分离后的水可循环使用。本设备实现了有机污染土壤处理的自动化,可应用于小型工业化生产,减少了人工投入,大大提高了生产效率,适于广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN105236389A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510395045.8
申请日:2015-12-02
Applicant: 南京大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 一种大规模制备石墨烯量子点的方法,以导电炭黑为原材料,以浓硝酸为氧化剂,将导电炭黑和浓硝酸放在烧瓶中,同时放入磁力搅拌子;烧瓶设有回流装置,回流装置的管道中的一段为冷凝管;将烧瓶置于油浴锅中,把油浴锅升温至135±2℃,在磁力搅拌子搅拌下,在135℃下回流反应24±6小时;然后关闭低温恒温浴装置,把油浴锅升温至180±2℃,向烧瓶底通入氩气,在180±2℃下蒸发浓硝酸10±2小时;把所得的固体样品溶于去离子水中,然后使用高速离心机离心;取离心后所得的上层悬浮液分别用220nm和25nm的滤膜进行过滤,去除未氧化的炭黑或者大的颗粒;收集抽滤后所得的石墨烯量子点溶液,用旋转蒸发仪在40-80℃对其进行旋转蒸发;把所得的浓缩的石墨烯量子点溶液用真空冷冻干燥机进行冷冻和干燥。
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公开(公告)号:CN103128098B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310049354.0
申请日:2013-02-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助化学淋洗修复重金属污染场地土壤的方法。该方法由A和B两个步骤组成,A是淋洗剂EDDS的加入,B为微波辐射的同步应用,其中A步骤淋洗剂EDDS的量,根据土壤中毒害重金属Cd、Pb、Zn的含量确定,步骤B中微波功率考虑500 W、700 W、900 W,微波时间3~15 min。本发明可大幅度削减污染土壤淋洗修复的时间,数分钟内实现污染土壤重金金属的去除,可满足重金属污染场地快速修复的需求。
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公开(公告)号:CN103706621A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310719488.9
申请日:2013-12-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种有机污染场地土壤超声强化修复的设备及其方法,属于污染土壤修复领域。该设备包括:水土混合与土壤粉碎系统,高速搅拌与超声波强化反应集成系统和泥水分离系统。其方法为,在水土混合与土壤粉碎系统中,土壤与水充分混合的泥水混合物经过土壤粉碎装置粉碎后进入集高速搅拌与超声波强化反应与一体的集成系统,搅拌均匀后,开启超声波,根据污染土壤类型,人工投加合适的修复药剂,土壤中的有机污染物即可在超声波强化反应系统中被去除,反应完毕后,通过污泥泵进入泥水分离系统,分离后的水可循环使用。本设备实现了有机污染土壤处理的自动化,可应用于小型工业化生产,减少了人工投入,大大提高了生产效率,适于广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN103128098A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310049354.0
申请日:2013-02-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助化学淋洗修复重金属污染场地土壤的方法。该方法由A和B两个步骤组成,A是淋洗剂EDDS的加入,B为微波辐射的同步应用,其中A步骤淋洗剂EDDS的量,根据土壤中毒害重金属Cd、Pb、Zn的含量确定,步骤B中微波功率考虑500W、700W、900W,微波时间3~15min。本发明可大幅度削减污染土壤淋洗修复的时间,数分钟内实现污染土壤重金金属的去除,可满足重金属污染场地快速修复的需求。
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公开(公告)号:CN101648205B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910184200.6
申请日:2009-08-21
Applicant: 南京大学
Abstract: 受菲、芘或五氯苯酚污染土壤的植物修复方法,属于土壤环境污染治理领域。其步骤为:(A)测量土壤中菲和芘或五氯苯酚的含量;(B)将金丝垂柳插种或者种植深根性植物辣根或者同时插种金丝垂柳和种植深根性植物辣根。步骤B中的柳树为金丝垂柳J1011(Salixxjiangsuensis CL.1011),菲、芘和五氯苯酚的含量为每5、50或1mg/kg土壤时每平方米种植4~6株。本发明较好而能稳定地去除土壤中的有机物,符合了因地制宜的原则,将自然力量有效地应用起来;将金丝垂柳和深根性植物辣根组合使用,使得污染物能够更好的得到富集,处理效果强于分别单独的处理效果之和。
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