[1] |
周琦, 袁良军, 吴冲龙, 等. 贵州新元古代锰、 重晶石等矿床成矿系列及找矿突破[J]. 地球学报, 2023, 44(5): 943-954.
|
[2] |
吴冲龙, 刘刚, 田宜平, 等. 地矿勘查工作信息化的理论与方法问题[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 2005, 30(3): 359-365.
|
[3] |
吴冲龙, 刘刚, 田宜平, 等. 论地质信息科学[J]. 地质科技情报, 2005, 24(3): 1-8.
|
[4] |
吴冲龙, 刘刚, 田宜平, 等. 地质信息科学与技术概论[M]. 北京: 科学出版社, 2014.
|
[5] |
吴冲龙, 刘刚, 周琦, 等. 地质科学大数据统合应用的基本问题[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 1-11.
|
[6] |
吴冲龙, 张夏林, 周琦, 等. 数字勘查与地质矿产勘查行业数字化转型[J]. 贵州地质, 2021, 38(2): 119-128.
|
[7] |
吴冲龙, 张夏林, 李章林, 等. 固体矿产勘查信息系统[M]. 北京: 科学出版社, 2019.
|
[8] |
吴冲龙, 刘刚, 张夏林, 等. 地质科学大数据及其利用的若干问题探讨[J]. 科学通报, 2016, 61(16): 1797-1807.
|
[9] |
WALKER C. Personal data lake with data gravity pull[C]//2015 IEEE Fifth International Conference on Big Data and Cloud Computing (BdCloud 2015):Dalian Ch. Piscataway, N.J. : IEEE Computer Society, 2015, 160-173.
|
[10] |
MUNSHI A A, MOHAMED Y A R I. Data lake lambda architecture for smart grids big data analytics[J]. IEEE Access, 2018, 6: 40463-40471.
|
[11] |
孙卡. 海量地质空间数据的动态调度技术研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2010.
|
[12] |
彭诗杰. 基于微服务体系结构和面向多地质主题的数据云服务关键技术研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2017.
|
[13] |
何文娜, 王永志. 地质云计算原型系统[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(6): 2886-2896.
|
[14] |
陈建平, 李婧, 崔宁, 等. 大数据背景下地质云的构建与应用[J]. 地质通报, 2015, 34(7): 1260-1265.
|
[15] |
谭永杰. 地质大数据与信息服务工程技术框架[J]. 地理信息世界, 2016, 23(1): 1-9.
|
[16] |
谭永杰. 地质大数据体系建设的总体框架研究[J]. 中国地质调查, 2016, 3(3): 1-6.
|
[17] |
陈根深, 刘军旗, 何忆, 等. 基于World Wind移动端的地质数据野外采集系统[J]. 计算机系统应用, 2019, 28(4): 96-104.
|
[18] |
张夏林, 师志龙, 吴冲龙, 等. 基于移动设备的野外地质大数据智能采集和可视化技术[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 21-28.
|
[19] |
李章林, 吴冲龙, 张夏林, 等. 基于三维块体模型的矿体动态构模方法[J]. 矿业研究与开发, 2011, 31(1): 60-63.
|
[20] |
李章林, 吴冲龙, 张夏林, 等. 地质科学大数据背景下的矿体动态建模方法探讨[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 59-68.
|
[21] |
张夏林, 吴冲龙, 周琦, 等. 基于勘查大数据和数据集市的锰矿床三维地质建模[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 12-20.
|
[22] |
HE Z W, WU C L, TIAN Y P, et al. Three-dimensional reconstruction of geological solids based on section topology reasoning[J]. Geo-spatial Information Science, 2008, 11(3): 201-208.
|
[23] |
何珍文, 吴冲龙, 刘刚, 等. 地质空间认知与多维动态建模结构研究[J]. 地质科技情报, 2012, 31(6): 46-51.
|
[24] |
田宜平, 吴冲龙, 翁正平, 等. 地质大数据可视化关键技术探讨[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 29-36.
|
[25] |
陈麒玉. 基于多点地质统计学的三维地质体随机建模方法研究: 以闽江口地区第四纪沉积体系建模为例[D]. 武汉: 中国地质大学, 2018.
|
[26] |
HAN J W, KAMBER M, PEI J. Data mining: concepts and techniques[M]. 3rd ed. Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2012.
|
[27] |
陈国旭, 吴冲龙, 张夏林, 等. 支持多金属的矿产资源储量估算方法研究[J]. 中国矿业, 2009, 18(4): 99-101.
|
[28] |
李章林, 王平, 李冬梅. 实验变差函数计算方法的研究与运用[J]. 国土资源信息化, 2008(2): 10-14.
|
[29] |
李章林, 张夏林, 翁正平. 指示克里格法在矿体储量计算方面的研究与应用[J]. 矿业快报, 2008, 24(1): 11-15.
|
[30] |
CARR G R, ANDREW A S, DENTON G J, et al. The “Glass Earth”: Geochemical frontiers in exploration through cover[J]. Australian Institute of Geoscientists Bulletin, 1999, 28: 33-40.
|
[31] |
吴冲龙, 翁正平, 刘刚, 等. 论中国“玻璃国土” 建设[J]. 地质科技情报, 2012, 31(6): 1-8.
|
[32] |
吴冲龙, 何珍文, 翁正平, 等. 地质数据三维可视化的属性、 分类和关键技术[J]. 地质通报, 2011, 30(5): 642-649.
|
[33] |
吴冲龙, 刘刚. “玻璃地球” 建设的现状、 问题、 趋势与对策[J]. 地质通报, 2015, 34(7): 1280-1287.
|
[34] |
唐丙寅, 吴冲龙, 李新川. 一种基于TIN-CPG混合空间数据模型的精细三维地质模型构建方法[J]. 岩土力学, 2017, 38(4): 1218-1225.
|
[35] |
MAYER-SCHÖNBERGER V, CUKIER K. Big data: a revolution that will transform how we live, work, and think[M]. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013.
|
[36] |
吴冲龙, 周琦, 徐凯, 等. 用于大数据预测的大塘坡式锰矿找矿过程复盘研究[J]. 贵州地质, 2022, 39(3): 189-204.
|
[37] |
徐凯, 袁良军, 杨炳南, 等. 黔东北伴生—次生矿物遥感数据组合式挖掘与隐伏锰矿信息提取[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 37-43.
|
[38] |
XU K, WANG X F, KONG C F, et al. Identification of hydrothermal alteration minerals for exploring gold deposits based on SVM and PCA using ASTER data: a case study of gulong[J]. Remote Sensing, 2019, 11(24): 3003.
|
[39] |
XU K, ZHAO S Y, WU C L, et al. Manganese mineral prospectivity based on deep convolutional neural networks in Songtao of northeastern Guizhou[J]. Earth Science Informatics, 2024, 17(2): 1681-1697.
|
[40] |
赵鹏大. “三联式”资源定量预测与评价: 数字找矿理论与实践探讨[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 2002, 27(5): 482-489.
|
[41] |
赵鹏大. 大数据时代呼唤各科学领域的数据科学[J]. 中国科技奖励, 2014(9): 29-30.
|
[42] |
陈毓川. 当代矿产资源勘查评价的理论与方法[M]. 北京: 地震出版社, 1999.
|
[43] |
黄智龙, 陈进, 刘丛强, 等. 峨眉山玄武岩与铅锌矿床成矿关系初探: 以云南会泽铅锌矿床为例[J]. 矿物学报, 2001, 21(4): 681-688.
|
[44] |
ZHOU Q, WU C L, HU X Y, et al. A new metallogenic model for the giant manganese deposits in northeastern Guizhou, China[J]. Ore Geology Reviews, 2022, 149: 105070.
|
[45] |
周琦, 杜远生, 袁良军, 等. 黔湘渝毗邻区南华纪武陵裂谷盆地结构及其对锰矿的控制作用[J]. 地球科学, 2016, 41(2): 177-188.
|
[46] |
朱介寿, 蔡学林, 曹家敏, 等. 中国华南及东海地区岩石圈三维结构及演化[M]. 北京: 地质出版社, 2005.
|
[47] |
邸凯昌, 李德毅, 李德仁. 云理论及其在空间数据发掘和知识发现中的应用[J]. 中国图象图形学报, 1999, 4(11): 32-37.
|
[48] |
李德仁, 王树良, 李德毅. 空间数据挖掘理论与应用[M]. 2版. 北京: 科学出版社, 2013.
|
[49] |
SCHMIDHUBER J. Deep learning in neural networks: an overview[J]. Neural Networks, 2015, 61: 85-117.
PMID
|
[50] |
SILVA A A, LIMA NETO I A, MISSÁGIA R M, et al. Artificial neural networks to support petrographic classification of carbonate-siliciclastic rocks using well logs and textural information[J]. Journal of Applied Geophysics, 2015, 117: 118-125.
|