System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法技术_技高网
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一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法技术

技术编号:41348233 阅读:7 留言:0更新日期:2024-05-20 10:02
本发明专利技术属于休闲渔业技术领域,公开了一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,包括如下步骤,确定研究对象中具有代表性的采样点,并对采样点进行负离子浓度、温度和相对湿度的测量;对各类测量数值的计算与分析;针对海洋负离子调查其空间分布,以地理信息系统对测量的数据进行套图分析;结合负氧离子等级与健康的关系,比较并判断各研究对象的休闲渔业发展潜力。本发明专利技术通过GIS套图分析可获得各研究对象中海洋负离子浓度的区别,结合负氧离子等级与健康的关系,直观判断各研究对象中负氧离子的等级,确定更加适合人们居住、旅游,并且具有更大的休闲渔业发展潜力的研究区域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及休闲渔业,具体涉及一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法


技术介绍

1、空气负离子又称负氧离子,是指获得1个或1个以上电子、带负电荷的氧气离子。空气负离子(negative air ions,nais)是空气质量的重要指标,对于评估空气状况非常重要。nai主要是由自然界中的电效应产生,如通过植物叶尖端放电和光电效应促进空气的电离子形成,将空气中细颗粒物与正离子团聚变为较大的颗粒,后在重力作用下沉降从而净化空气。因此,空气负离子也成为了评价森林、城市、湿地、海滨以及旅游景区空气的重要指标。

2、空气负离子浓度变化受环境因子和天气现象等因素综合影响。研究发现,晴天和阴天空气中的负离子浓度与空气温度呈负相关,与相对湿度呈正相关。相对湿度大有利于空气的电离作用,因此相对湿度越大,产生的空气负离子越多。风速与空气负离子浓度关系密切。有研究发现,风速与空气中的负离子浓度呈正相关,空气流动可以显著增加空气中负离子的浓度。

3、海洋负离子是指海水中带负电荷的氧、氮、硫等微小颗粒,它们可以带来一系列的好处,如改善空气质量、促进健康等。如今对森林负离子的研究较多,已经趋于完善,而对海洋负离子的研究较少,同时海洋负离子和森林负离子有很多相似的地方,因此可以使用研究森林负离子的方法来研究海洋负离子。海洋作为地球最大的生态系统,其生态与经济意义重大,但在空气负离子研究方面,针对海洋区域的却较少。通过对海洋负离子的研究,将有助于海滨城市休闲渔业的发展,为海滨城市休闲渔业的发展提供理论支撑。

4、因此,提出一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,以提高滨海城市综合竞争力,为开发符合生态需求和经济效益需要的新型旅游产品提供支撑,促进国家发展蓝色经济。


技术实现思路

1、本专利技术意在提供一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,以解决现有技术中提高滨海城市综合竞争力,为开发符合生态需求和经济效益需要的新型旅游产品提供支撑,促进国家发展蓝色经济问题。

2、为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:

3、一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,包括如下步骤:

4、s1、确定研究对象中具有代表性的采样点,并对采样点进行负离子浓度、温度和相对湿度的测量;

5、s2、对各类测量数值的计算与分析;

6、s3、针对海洋负离子调查其空间分布,以地理信息系统(geographic informationsystem,gis)对测量的数据进行套图分析;

7、s4、结合负氧离子等级与健康的关系,比较并判断各研究对象的休闲渔业发展潜力。

8、进一步,所述步骤s1中对采样点中负离子浓度、温度和相对湿度测量的具体方法为每一样区的采样点进行15分钟的测量时间,每一采样点进行三次测量,作为三次平行。

9、进一步,所述步骤s2中对各类测量数值的计算与分析具体包括:

10、s21、对各研究对象中各采样点之间的负离子浓度、温度和相对湿度进行单因素比较分析;

11、s22、将各研究对象中采样点的测量数据写入spss软件中,对研究对象中离子浓度与温度及相对湿度的关系进行处理分析。

12、进一步,所述步骤s2中对各类测量数值的计算与分析还包括将各研究对象中离子浓度与温度及相对湿度进行pearson相关性分析。

13、进一步,所述步骤s3中套图分析具体为将从采样点测量得到的数据导入gis系统中,使用克里金法进行空间统计呈现与分析:

14、s31、确定半变异元的理论公式;

15、s32、以理论的半变异元模式予以套配,求取最适合的模型,并确定最适模型的参数;

16、s33、确定克里金系统方程式及克里金变异数式。

17、进一步,所述半变异元(experimentalsemi-variogram)γ(h)的理论公式为:

18、

19、其中x、x+h:观测点;z(x)、z(x+h):随机变数;n(h):配对数;h:间距。

20、s34、获得分析结果。

21、进一步,所述步骤s32中配套模型包括指数、高斯、球型模型,所述模型的参数包括但不限于影响范围、临界变异值、碎块效应(nuggeteffect)。

22、进一步,所述克里金系统方程式和克里金变异数式的推导方法为根据克里金法推估特性、推估点的期望值等于真值的期望值及导入拉格朗日乘数μ(lagrangemultiplier),使推估值与观测值的变异数为最小等三项特性进行推导获得。

23、进一步,所述推导出克里金系统方程式为:

24、

25、进一步,所述克里金变异数为:

26、

27、综上所述,本专利技术具有以下有益效果:

28、本专利技术通过gis套图分析可获得各研究对象中海洋负离子浓度的区别,结合负氧离子等级与健康的关系,直观判断各研究对象中负氧离子的等级,确定更加适合人们居住、旅游,并且具有更大的休闲渔业发展潜力的研究区域;可以提高滨海城市综合竞争力,为开发符合生态需求和经济效益需要的新型旅游产品提供理论支撑,可促进国家蓝色经济的发展。

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【技术保护点】

1.一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述步骤S1中对采样点中负离子浓度、温度和相对湿度测量的具体方法为每一样区的采样点进行15分钟的测量时间,每一采样点进行三次测量,作为三次平行。

3.根据权利要求1所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述步骤S2中对各类测量数值的计算与分析具体包括:

4.根据权利要求3所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述步骤S2中对各类测量数值的计算与分析还包括将各研究对象中离子浓度与温度及相对湿度进行Pearson相关性分析。

5.根据权利要求1所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述步骤S3中套图分析具体为将从采样点测量得到的数据导入GIS系统中,使用克里金法进行空间统计呈现与分析:

6.根据权利要求5所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述半变异元γ(h)的理论公式为:

7.根据权利要求5所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述步骤S32中配套模型包括指数、高斯、球型模型,所述模型的参数包括但不限于影响范围、临界变异值、碎块效应。

8.根据权利要求5所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述克里金系统方程式和克里金变异数式的推导方法为根据克里金法推估特性、推估点的期望值等于真值的期望值及导入拉格朗日乘数μ,使推估值与观测值的变异数为最小等三项特性进行推导获得。

9.根据权利要求8所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述推导出克里金系统方程式为:

10.根据权利要求8所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述克里金变异数为:

...

【技术特征摘要】

1.一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述步骤s1中对采样点中负离子浓度、温度和相对湿度测量的具体方法为每一样区的采样点进行15分钟的测量时间,每一采样点进行三次测量,作为三次平行。

3.根据权利要求1所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述步骤s2中对各类测量数值的计算与分析具体包括:

4.根据权利要求3所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述步骤s2中对各类测量数值的计算与分析还包括将各研究对象中离子浓度与温度及相对湿度进行pearson相关性分析。

5.根据权利要求1所述的一种基于海洋负离子浓度判断休闲渔业发展潜力的方法,其特征在于,所述步骤s3中套图分析具体为将从采样点测量得到的数据导入gis系统中,使用克里金法进行空间统计...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈柏成施君翰黄志晖
申请(专利权)人:三明学院
类型:发明
国别省市:

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