关于全球气候变化和极端天气数据的量化分析
科学技术创新2020.24
关于全球气候变化和极端天气数据的量化分析
上校的涩涩小妻陈波1姬家昌1多俊杰2
(1、大连民族大学经济管理学院,辽宁大连1166002、大连民族大学计算机学院,辽宁大连116600)
汉族的资料1概述
温室效应不断积累导致全球变暖。罪魁祸首就是二氧化碳,即温室气体,温室气体对地球的长波辐射具有较强的吸收性,并且对于太阳光有高度透光性,于是产生了温室效应[1]。由于温室效应的存在,导致地球与大气之间的吸热和放热系统失衡,造成全球气候变暖[2]。科学家认为全球气候变暖势必对于地球生物包括人类带来灭顶之灾。而实证数据发现,21世纪以来,全球全年平均气温在10年间上升率仅为0.03℃,相对于如此长的时间跨度来说几乎未变化,这种现象被科学家叫作Hiatus(全球变暖停滞状态)[3]。这也使得全球气候变暖这一话题备受争议。尤其是部分地区出现了“极寒天气现象”,使得更多人怀疑是否真的存在“全球气候变暖”。
2时间序列模型模型建立
隐蔽的角落结局解析
2.1连续复小波变换模型
鉴于考虑的是某一地区的温度在时空变化上的趋势,所以优先考虑选择时间序列模型,时间序列基本含义是指把经过处理的统一指标的数值按照时间先后发生的顺序进行排列。其可划分为四部分:长期趋势(trend);季节变动(seasonal);循环变动(cycling);随机波动(irregular)。
长期趋势(T):长期受一些基本因素影响的现象及变化趋势的形成。
季节变动(S):有规律的周期性变化的现象,在一年的季节变化。
循环变动(C):这种现象的波动形式在几年内的规
摘要:本论文首先在加拿大政府网站收集各站点以往的天气数据和海洋表面温度数据并加以处理,包括指标筛选、无关数据剔除、数据归一化,针对部分缺失的数据,采用移动加权平均法予以补充来完善数据。经过数据处理之后,运用SPSS软件进行时间序列分析得到加拿大地区气温和海洋表面温度的变化趋势,并结合各站点的经纬度等信息运用MATLAB画出三维散点图和直观图,得到加拿大地区的温度在地域上的变化趋势。并建立连续复小波变换模型来分析加拿大海洋表面温度,从模型中可以得到我们的结论:海洋表面温度在温度升高和降低的变化上存在周期性波动的特征,在1950~1981年之间,大约经历了8个周期,每个周期3.86年左右;而在1982~2018年的36年间经历6个周期,每个周期6年左右。
关键词:温室效应;时间序列分析;数据可视化
中图分类号:P466文献标识码:A文章编号:2096-4390(2020)24-0056-02
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电源恢复后设备不会开机,只有当试验员发现并将所加试验条件全部降为零位时,重新开机试验,以防止被试验器件受到冲击而损害。(2)主回路分为恒流控制单元(如图1所示)。
3.9工位检测电路。该设备各试验区具有独立恒流I C电流、V CE电压显示,用于进行各工位被试器件的试验参数检测和试验过程监视。
4达到的技术效果
4.1试验范围。满足B4封装三极管进行寿命试验要求。
天然气灶打不着火原因和处理方法4.2技术参数。(1)单工位试验电流:0~100mA(连续可调)。(2)单工位试验电压:0~100V(负载为独立恒流工作方式)。(3)精度:电流精度:≤±1%,电压精度:≤±1%。
昆明景点排行榜4.3试验容量。每块板2个工位,共有96工位,满足试验抽样使用要求。
5材料的选择
在设备的设计研制过程中,笔者查阅了大量的资料,对元器件的相关知识得以深入的了解,对线路应用技术得以灵活应用是设计好该设备恒流稳压源的前提。对元器件的透彻了解和应用,才能更好的解决制造、调试过程中出现的各种异常现象。在设计的最初,各个元器件的选择非常重要。例如:恒流调整管的选择,采用高可靠金属封装3DK109来实现,可靠性较高。
6结论
在设计和实际制造过程中,每一个小小的失误都有可能引起设备在通电调试过程中出现各种异常现象,设计者要对原理、功能、各元器件的性能参数使用都要有一定水平的应用基础。否则设备在制造调试过程将会出现各种无法意料的现象,使得设备难以顺利进行,乃至无法进行,以失败而告终。
该设备从最初电路图的设计、材料清单计划、元器件的选择,还有机柜结构的设计加工都十分成功。为考虑设备工作过程中的散热问题,主回路变压器、调压器等发热器件的位置摆放也十分关键,在线路连接及调试过程中出现的各种各样现象,笔者充分应用线路知识,通过元器件或线路消除制造过程中的各种问题,从而制造出精确、测试精度较高、满足试验要求的试验台。
笔者在设计、制造、调试全过程中,在原器件的选购、安装、测试及制造过程都本着严谨、科学的态度,精益求精的精神,认真的分析其中的不足,分析其中的问题所在,这样才使该设备得以设计更合理。
参考文献
[1]章俊华,苏明.电子基础元器件检测[D].四川:四川交通大学出版社,2014.
[2]金仁贵.电工基础[D].北京:北京大学出版社,2005.
[3]刘德旺,韦秽林.电子制作实训[J].北京:中国水利水电出版社,2004.
[4]魏中.电子测量与仪器[J].北京:化学工业出版社,2003.
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