一种采用融合技术建立尼尔基水库水生态风险预警模型的方法

    公开(公告)号:CN105303007A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510882039.5

    申请日:2015-12-04

    CPC classification number: Y02A20/16

    Abstract: 一种采用融合技术建立尼尔基水库水生态风险预警模型的方法,它涉及一种建立尼尔基水库水生态风险预警模型的方法。本发明采用系统动力学决策模型进行风险预警决策定性分析,然后依据定性分析的结果,采用贝叶斯网络模型进行风险预警决策定量分析,从而实现尼尔基水库的水生态风险预警与决策。本发明建立尼尔基水库水生态风险预警模型,采用了系统动力学融合贝叶斯网络模型技术,突出了预警决策研究中的定量化优势,实现尼尔基水库的水生态风险预警与决策;并在对现状数据进行对比分析的基础上,验证了模型的准确性,通过对相关风险源风险的预警研究与控制策略的决策研究,验证了模型的可用性。

    一种固定化耐冷硝化细菌的制备方法

    公开(公告)号:CN102070251A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010563035.8

    申请日:2010-11-29

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种固定化耐冷硝化细菌的制备方法,它涉及一种耐冷硝化细菌的制备方法。本发明解决了现有方法得到的硝化细菌在低温条件下生长缓慢、代时长、对污水中的氨氮去除效率低。方法:一、耐低温硝化细菌菌群;二、耐冷硝化细菌菌群;三、固定即得到固定化耐冷硝化细菌。本发明的方法得到的硝化细菌在低温条件下生长稳定、代时短、对污水中的氨氮去除效率高。

    一种采用融合技术建立尼尔基水库水生态风险预警模型的方法

    公开(公告)号:CN105303007B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510882039.5

    申请日:2015-12-04

    CPC classification number: Y02A20/16

    Abstract: 一种采用融合技术建立尼尔基水库水生态风险预警模型的方法,它涉及一种建立尼尔基水库水生态风险预警模型的方法。本发明采用系统动力学决策模型进行风险预警决策定性分析,然后依据定性分析的结果,采用贝叶斯网络模型进行风险预警决策定量分析,从而实现尼尔基水库的水生态风险预警与决策。本发明建立尼尔基水库水生态风险预警模型,采用了系统动力学融合贝叶斯网络模型技术,突出了预警决策研究中的定量化优势,实现尼尔基水库的水生态风险预警与决策;并在对现状数据进行对比分析的基础上,验证了模型的准确性,通过对相关风险源风险的预警研究与控制策略的决策研究,验证了模型的可用性。

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