Data Compression In Imaging

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出版者:
作者:Motta, Giovani
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:
价格:309.00 元
装帧:
isbn号码:9781598297164
丛书系列:
图书标签:
  • Data Compression
  • Image Compression
  • Lossy Compression
  • Lossless Compression
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  • Wavelet
  • Transform Coding
  • Image Processing
  • Medical Imaging
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具体描述

好的,这是一份关于一本名为《Data Compression In Imaging》的图书的详细简介,内容完全不涉及数据压缩和图像处理: --- 《全球气候变迁的深层驱动力:地质、洋流与大气环流的复杂互动》 内容概要 本书深入探讨了地球气候系统自古至今的演变历程,将焦点放在地质活动、海洋环流模式以及大气动力学之间的复杂、动态的相互作用上。这不是一本关于短期天气预报或工程技术的著作,而是一部宏大的地球科学史诗,旨在揭示驱动数百万年乃至数亿年气候格局变迁的深层、长期机制。 全书结构严谨,分为六个主要部分,通过跨学科的视角,整合了古气候学、构造地质学、海洋地球化学和流体力学的前沿研究成果。 --- 第一部分:构造板块运动与古地理重塑 本部分聚焦于地球的固体地球部分如何塑造气候的“边界条件”。 1.1 板块构造的千年尺度影响:详细分析了大陆漂移如何改变全球海陆的分布格局。例如,冈瓦纳大陆的裂解与劳亚大陆的重组,如何直接影响了洋流路径,进而调控了热量的全球再分配。书中通过对古地磁数据的解读,重建了关键地质时期的超大陆位置,并将其与已知的冰期和间冰期事件进行精确比对。 1.2 造山运动与大气化学反馈:深入研究了特提斯洋的闭合(如喜马拉雅山脉的隆升)对全球风带和水汽输送的影响。重点讨论了硅酸盐风化作用作为一种主要的长期碳汇机制,是如何通过岩石圈的抬升而被激活,从而在数千万年的时间尺度上降低大气二氧化碳浓度,引发长期冷却趋势的。书中提供了详细的同位素地球化学模型,用以量化造山速率与碳循环速率之间的耦合关系。 1.3 火山活动与地幔热柱效应:区别于短期气候扰动,本章探讨了大规模的岩浆省事件(如西伯利亚暗色岩或德干暗色岩)对地球深部热量的释放,以及这种释放如何通过影响地幔对流模式,间接改变地表的构造应力场和长期火山喷发频率。这部分侧重于岩石圈与软流圈的耦合动力学。 --- 第二部分:深海环流:全球热能的“慢速传送带” 本部分是全书的核心之一,详细剖析了深海环流(Thermohaline Circulation,热盐环流)如何成为调节地球热量、盐度和营养物质分布的决定性力量。 2.1 深水形成的动力学机制:聚焦于北大西洋深水形成区(NADW)和南大洋(Southern Ocean)的形成过程。分析了密度差(温度和盐度)如何驱动水团向下沉降,并在深海中形成跨大洋的巨型传送带。书中利用高分辨率古海洋沉积物中的深海有孔虫氧同位素比值(δ¹⁸O)和碳同位素比值(δ¹³C)数据,重建了过去数个主要冰期-间冰期循环中深海环流的强度和路径变化。 2.2 大洋环流与冰盖的相互作用:探讨了深海暖水舌向上涌升(Upwelling)对南极冰盖底部的侵蚀作用。当深层水变暖时,冰架的稳定性受到威胁。本章通过模拟实验,展示了深海环流速度的微小变化如何通过影响热量输送,成为触发冰盖崩解的关键因素。 2.3 营养物质的重新分配:深海环流不仅仅是热量的输送者,它也是生物地球化学循环的驱动力。本书详细阐述了深海环流如何将富含营养的底层水带至上层海洋,激发光合作用,并最终影响全球碳循环的效率。 --- 第三部分:大气环流的长期演变与行星风带 本部分将视角转向大气圈,分析了驱动全球风带模式的长期气候驱动力,而非瞬时天气系统。 3.1 柯里奥利力与行星风带的形成:基于流体力学原理,解释了地球自转如何塑造了哈德里环流、费雷尔环流和极地环流。书中使用了复杂的地球流体力学模型,演示了在不同地转速度和不同行星尺度上,这些环流单元如何稳定存在。 3.2 纬度带热量梯度与季风系统的起源:探讨了赤道与两极之间的热量梯度如何驱动大规模的跨区域大气环流。重点分析了地质时期特有的海陆分布如何强化或削弱了亚洲季风系统,例如,青藏高原隆升如何改变了对流层顶的结构,并可能影响了跨太平洋的风暴路径。 3.3 水汽反馈机制与云的辐射效应:水汽作为最主要的温室气体,其在全球尺度上的分布是气候稳定的关键。本章侧重于大气输送机制如何决定了热带辐合带(ITCZ)的位置,以及云层覆盖的变化对地球反射率(反照率)的长期影响,这是一种重要的气候放大或减弱机制。 --- 第四部分:冰雪圈与反照率反馈 本部分专门研究地球表面冰雪覆盖的形成、消融及其对气候系统的巨大反馈效应。 4.1 冰盖的生长与消融动力学:分析了数百万年来冰盖(如格陵兰冰盖和南极冰盖)如何通过累积和压实雪层而形成,以及它们如何通过改变地球表面的反照率来反作用于全球温度。书中展示了冰盖质量平衡模型如何与轨道参数(米兰科维奇循环)相关联。 4.2 冰川沉积物与古气候记录:详细解读了冰川搬运的沉积物(如冰碛物和黄土)如何成为重建冰期边界和气候波动历史的可靠证据。通过对全球多处冰川末端沉积物的年代测定和岩性分析,重建了过去数十万年的冰进和冰退时间表。 4.3 永久冻土的解冻与温室气体释放:着重研究了高纬度地区有机碳的封存与释放。永久冻土层的融化不仅改变了地表水文,还可能通过释放甲烷和二氧化碳等强效温室气体,形成一个不可逆的气候临界点反馈回路。 --- 第五部分:轨道参数与米兰科维奇理论的延伸 本部分探讨了地球与太阳系运动规律如何作为宏观调控器,驱动了数万年尺度的气候周期。 5.1 岁差、偏心率和倾角的精确计算:回顾了米兰科维奇理论的基础,并介绍了现代计算方法如何更精确地确定这些轨道参数随时间的变化规律。重点讨论了这些周期如何调制了地球接收到的太阳辐射(日照量)分布在不同纬度和季节的变化。 5.2 轨道强迫与冰盖响应的时滞性:不同于简单的因果关系,本章强调了冰盖对轨道强迫的响应往往存在显著的时间滞后。通过复杂的耦合模型,解释了冰盖质量的变化如何比太阳辐射的变化慢数千年,这揭示了气候系统内部惯性的重要性。 5.3 轨道调制下的海洋生物泵效应:分析了轨道变化如何通过影响上层海洋的混合作用,从而间接调控了海洋中浮游生物的生产力,进而影响了大气二氧化碳的吸收效率,形成一种间接的“轨道-生物圈”耦合效应。 --- 第六部分:极端事件与气候突变 本部分关注那些打破常规、在相对较短时间尺度内(数十年到数千年)发生剧烈气候转变的事件。 6.1 冰期海洋环流的瞬时崩溃(Heinrich Events):详细分析了冰期洪水事件(Heinrich Events)的证据,这些事件与北大西洋深水形成的急剧减弱或停止有关。通过分析深海沉积物中的冰漂碎屑(Ice-Rafted Debris, IRD),重构了大规模淡水注入如何抑制对流,并导致北半球快速降温。 6.2 大洋热盐环流的潜在翻转风险:基于当前的全球变暖趋势,本章使用先进的数值模型,探讨了如果格陵兰冰盖融化释放的淡水过多,是否可能导致整个大洋环流系统进入一个低能耗的“停滞”状态,以及这种状态对欧洲和北美地区气候的灾难性影响。 6.3 气候系统中的“噪声”与“信号”:最后,本书讨论了气候系统内在的随机波动(“噪声”)与外部驱动力(“信号”)之间的辨识难度。许多历史上的气候事件可能是由内部变率放大外部微小扰动所致,这要求我们对未来气候预测保持审慎的态度,理解系统的非线性本质。 --- 本书适合地质学、海洋学、大气科学、环境工程以及地球物理学的高级学生、研究人员和专业人士阅读。它不仅提供了对过去气候的深刻洞察,也为理解未来地球系统的潜在不稳定性和临界点提供了坚实的理论基础。本书中所有的图表、模型和数据分析均基于经典的物理学原理和地质年代学证据,不涉及任何信息论或计算优化技术。

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