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文档简介
请参阅矿产资源信息学审查一、填空1、资源可以分为自然资源、经济资源、社会资源等三种,即在特定的技术条件下,可以为人类利用的所有物质、能源、信息。2、表示资源内容、数量或特征等的信息称为资源信息。3、资源信息主要分为基本信息、主题信息、集成信息三类。4、资源信息具有多源、时空、多尺度、动态、基础开放和实用的特点。5、一般四种资源指标分布形式:正态分布、对数正态分布、指数分布。6、变化的程度有两个含义。一个是变化的特性,另一个是变化的急剧程度。7、矿山生产所需的基本矿山图大致可分为两类。一个是地质图,另一个是测量图。8、空间信息统计学是在时间空域定量研究本地化变量随机性和结构性的数学、空间信息科学和计算机技术相结合的技术。9.对资源信息地图的要求是,必须完整清晰地反映所绘制对象的空间形式,并能够轻松测量图形中对象的大小。10、根据投影方法,投影分为中心投影和平行投影两种。11、常用的直线分割方法有估计方法、平行线透明纸方法、剖面方法和分析方法。12、所谓形状面是与地面地形面类型相同的曲面的通用术语。具有有限、单一、柔和、连续等特点。13沿空间坐标轴显示的线束段的投影长度与沿该轴的实际长度之比称为变形系数。14、根据投影方向和投影面之间的关系,轴投影有两种:正交投影和斜轴投影。根据变形系数,这两种投影可以分为等角投影、二次投影和三次投影。15、斜接轴投影中的三个变形系数具有以下关系:在正交投影中,三个变形系数具有以下关系:16、仿射投影分为正交仿射投影和斜脚仿射投影两类。对于正交仿射投影,x 轴方向的变形系数p=1,y 轴方向的变形系数q=,z 轴方向的变形系数r=,因此,正交仿射投影中3轴变形系数的平方和。同样,对于斜接仿射投影,其投影变形因子与斜接轴投影相同。因此,概括地说,仿射投影是轴投影的特殊情况。17、算术平均值最不稳定,中间最稳定,几何平均值介于两者之间。18、在资源勘探工作中,取样点之间的距离恒定时,资源特性指标的变化程度越低,对勘探的研究程度越高。相反,研究水平降低。第二,当资源特性指标发生一定变化时,勘探项目的数量越多,勘探就越充分,研究水平也越高。相反,研究水平越低。19,本地化变量有两个看起来矛盾的性质。一是其结构性,二是其随机性。20、从资源调查和开发的角度来看,本地化变量具有空间限制、连续性、异质性等特性。21、缺陷的几何参数主要由角度和线两类组成。角度量必须有中断角度,缺陷方位角。剂量是断层的厚度和断层的落差。22、常用矿产储量计算平面面积确定方法:透明点格子法透明平行线纸法古积计法分析坐标法拟合曲线法。23、矿产勘查工作分为前期调查、普查、详细调查、勘探四个阶段。24、地质可靠性分为勘探阶段工作结果的不同精度反映、控制、推理和预测。25、可行性评价分为粗略审查、预执行审查、可行性研究三个阶段。26、想列出按观测资料评价资源特性指标变化程度的5个数学统计指标:标准偏差和变异系数合格率指数极端差平均绝对误差最大残差;27,3量:储量开发,储量准备和恢复储量。二、图形问题1.平面方向为120,倾斜角度为30,直线倾斜方向的方位角为180,倾斜角度为45,水平投影确定直线和平面之间的角度。a:根据书的知识,用以下方法指导要求、图解中解析的座标系统(1点)、精确前视点(2点)、正确的次等高线(4)和正确的回答(2点)。整体想法正确(1分)2、已知煤层底板3点的坐标为A(170,125,160)、B(80,220,100)、C(70,50,130),假定该地区煤层底板平坦,试验煤层的方向和倾角。(20分)答:方法1,映射计算,解决方法流程见下图要求、插图中解析的座标系统(1点)、精确前视点(2点)、正确的次等高线(2点)、正确的路径和趋势(2点),最后正确的回答(2点)。整体想法正确(1分)方法二是使用分析方法。参考书相关公式,具体解决过程在此省略。3、已知煤层方向的方位角为120o,倾角为30o。现在在煤层的一点沿煤层掘山,这座山的方位角为60o,使用球极透视投影求出了山的倾角。(10分)答:映射过程如下:这座山的OA投影。根据a在ON段上的位置,该山丘使用插值或赤平投影网的倾斜角度约为28要求、已求解坐标系(1点)、精确前视点(2点)、正确的尺寸界线和旋转方向(4),最后是正确的响应(2点)。整体想法正确(1分)4,如图1所示,已知直线上点b的高程和该直线的坡度定位直线上高程为2.4的点a的高程投影点,确定直线上的高程为整数的高程点。1:3B6.4图1(1)先求a由于坡度关系,如果=(6.4-2.4)=4m,则b点到a点的距离为=,因此,从b6.4向下调整比例12m(由箭头指示),以取得点a的楼层投影。图1b .图1 bB6.4A2.4A2.4B6.4C3D4E5F612米图1 c(2)寻找整数高程点(方法1:数解)b,a的两点之间的整数级别点具有4个点f、e、d和c,高程为6、5、4、3m,如图4-5C所示。与LBF=HBF/i=(6.4-6)1/3=1.2m一样,获取其他每个点的平距,然后根据比例尺进行测量,以获得最终结果。图1c .也可以使用图形方法解决。相关解决方案如下图所示。273456B6.4A2.4C3D4E5F6ba6.4米2.4米三、简单的回答1、矿石几何作图包括主要工作和特点。答:在矿床勘探点进行观测,系统地编录观测资料(1分)。及时、全面地整理观测资料,包括以前掌握的全部资料(1分)。准备各种图片和文字说明,指导各种矿体几何和矿产特征几何的编辑,矿产资源和采矿工作的合理使用。(1分钟)矿体几何图形地图工作必须在整个矿床勘探完成后,才能进行资料收集、加工整理,而不是建立各种矿体几何图形,而是依次进行。各项勘探工作后,要及时整理资料,使之成为有用的信息,正确、及时地指导下一步的勘探工作。(两点)2,使用克里格方式时,为什么样例栅格为常规造型时计算工作量较小?答:在求解克里格方程时,需要求解克里格方程,因此,在将网格采样为规则形状时,可以通过计算机的周期语句(而不是适当的辅助表)轻松执行此运算(两点),从而大大节省了计算时间。相反,相应方程矩阵的阶数减少,工作量大大减少。(3点)3、什么是地形表面?其特征是什么?答:地形表面是曲面的通用术语(1点)。有局限性。也就是说,空间中每个点的指示器值是有限的,不能有无限的指示器值(1点)。单个值,即空间中的每个点只有一个指标值,不能有两个值(一点)。连续,即如果测量点无限移动,测量点的指标值也将变为无限(1点)。光滑。也就是说,当点向某个方向无限移动时,测量点的指标值会带来统一的变化,而不是急剧的跳跃(一点)。4,写计算实验变分函数值的基本公式,并说建立理论模型的两种方法和步骤,变分函数的作用(20点)。a:实验变分函数值的基本公式其中N(h)是从h开始的采样对,z(xi )(i=1,2,)是采样值,*(h)是一维实验变分函数的实现值。建立理论模型的两种方法是加权多项式回归法和手动拟合法。加权多项式回归分析步骤:(5分钟)根据多项式quasi-quasi-quasi-point,利用解方程线知识,求出解系数方程每个模型的系数,并构建理论模型公式。手工合法阶段:(5分钟)完全理解各地区变化量的全貌。求出特定方向采样值的实验变异函数值,并制作散点图。手动拟合获得理论变异函数曲线。在图中测量相关模型参数。变异函数的作用: (5分钟)使用预定的相关模型和参数,主要对区域变异量进行变异函数结构分析,包括实验变异函数计算、实验变异函数模型和变异函数的地质解释。宇宙信息统计的所有工作都是准确客观地反映和解释地质情况的出发点和归宿。在储量估算之前,要先对结构分析成果进行地质解释。5、什么是本地化变量及其特性(15分钟)定义A: (1):所谓本地化变量是任意字段Z=Z(x),它接受空间点x的三个直角坐标。一旦进行了观测,就得到了典型的三元实数函数或空间点函数实际z(x)。本地化变量的两重性表现在,在观测之前将其视为随机场(取决于坐标),观察后将其视为一个空间点函数(即特定坐标具有特定性质)。(2)本地化变量的特性(5分钟)是第一个结构。也就是说,资产性质在一定程度上与点x和x h的数字Z(x)和Z(x h)相关,这取决于分隔两点的向量h和mineralization性质。第二个是随机性。换句话说,本地化变量具有不规则的特性。(3)从资源勘探和开发来看,本地化变量具有以下特点:空间限制。本地化变量仅限于特定空间(例如矿体范围内),此空间称为本地化几何区域。本地化变量由几何支撑定义。连续性。不同的本地化变量具有不同级别的连续性,这种连续性被描述为相邻样例之间的过渡函数。各向异性。如果本地化变量在所有方向都具有相同的特性,则称为等边性,否则称为各向异性。(5分)6、结构分析的一般阶段(15点)答:对本地化变量进行结构分析的目的是建立具体的变异函数理论模型,定量说明研究区域本地化变量的主要结构特征。这是空间信息统计的第一步。(4点)结构分析的一般步骤如下:(a)区域化变量的选择;要根据工作目的选择的本地化变量。对于储量计算,选择矿体特征指标测量值,如等级和矿石厚度。(两点)(b)审查和处理数据;上面选择的本地化变量的数据可能更多,可能更乱,甚至有误差,为了观察和检查其变化,要将其绘制成剖面,并对照中间平面地质图或探测器地质剖面的地质情况,找出其相互关系和变化规律。(2分钟)(3)固定长度样本的组合(也称为数据的规格化)使一些长度不等的数据成为等长和等距离数据。(两点)(d)数据统计;在计算实验变异函数之前,还需要对使用的数据进行初始统计分析和研究(如平均值和方差计算、频率直接图)。(5)变分函数的计算(1点)(6)理论变分图的最佳拟合;(1分钟)(7)变分函数的最优性检验(1分钟)(8)变分函数的地质解释(1点)7、讨论一般克里格计划的决策阶段及相关想法。a:确定阶段:(a)估计的块段占用的空间形式的支撑。对于二维矿体,必须经常使用矩形;对于三维,必须选择大小作为勘探工程间距的大约(如1/2或1/4)。(b)数据构成在估计段v的资源特性指标时,样本的空间分布称为数据构成。根据您的配置,krige程序包括:(1)积分克里格法。估计块v的大小时,可以将其视为点。这称为点kriging。计算元素时也可以节省离散计算,从而加快计算速度。方法不常用,因为块段v并不总是很小。(2)块段kriging在估计块v的大小较大,不能视为点时称为块段kriging。这个程序最常用,应该用离散方法近似。(3)规则kriging在所有估计块段和使用的样本的空间相对位置相同时,即勘探项目和样本都有规则分布时,称为规则kriging方法。这也是最常用的程序之一。使用的每个样例点的权值系数也相同,因为每个估算的线段的数据配置是相同的。因此,只要求解一次方程3-6-6,计算速度就会大大提高。(4)随机克里格法(5)超级块分段法(3)确定可估计邻近区域(1)在估计精度条件下,采用尽可能小的估计邻近区域。经验表明,邻近地区的样品数超过8个,可以满足要求。(2)邻近地区的横向长度不能超过极限可变距离(4)数据的缓和程度。如果两个采样点距离更近,距离可以估计的块更远,则两个采样点的权值系数没有太大区别。此时,将这两个样品组合成一个,以实现矩阵一次递减。同样,通过将某些超级块段内的示例适当地组合到中心点,可以显着减少克里格方程的阶数。8、测试图标加公式方法,建立矿层各种厚度之间的几何关系。答:矿层的厚度主要是垂直方向的垂直厚度、水平方向的水平厚度、斜接方向的水平厚度和任意方向的可见厚度。在实际应用中,有几种可以通过相关公式随机转换。9、讨论矿区地形地质图的主要内容和阅读方法。答:矿区地形地质图的主要内容如下:(1)地形等高线、地形建筑、河流、道路、铁路、车站、高压线、纬度和经度线以及北向线。(2)全部钻探、开槽、勘探井、平卧、坑巷、小窑等;(4)矿体、标记层和其他有益的矿物露头线;(5)矿山边界线、勘探线及其编号。(6)生产矿山还必须标明采矿范围。(7)最高水位线等。如何读取地物(1)查看地物名称和比例尺。(2)明确图的方向。(3)看图例。(4)为了确定该地区的形成系统和空间矿体的位置,请看附在图表上的地层合成直方图和地质图。10、列举储量计算中常用的orebody边界线选择方法,比较异同。A: 1。边界线为零的陷阱方法1)直接方法2)有限推理方法矿山道路(钻井)和无矿道路(钻井)之间的二分之一用作零点(矿体尖端消失点)。3)无限推理方法2。可恢复边界的基准方法1)直接方法2)插入
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