Python 圖像處理 OpenCV (9):圖像處理形態學開運算、閉運算以及梯度運算

前文傳送門:

「Python 圖像處理 OpenCV (1):入門」

「Python 圖像處理 OpenCV (2):像素處理與 Numpy 操作以及 Matplotlib 显示圖像」

「Python 圖像處理 OpenCV (3):圖像屬性、圖像感興趣 ROI 區域及通道處理」

「Python 圖像處理 OpenCV (4):圖像算數運算以及修改顏色空間」

「Python 圖像處理 OpenCV (5):圖像的幾何變換」

「Python 圖像處理 OpenCV (6):圖像的閾值處理」

「Python 圖像處理 OpenCV (7):圖像平滑(濾波)處理」

「Python 圖像處理 OpenCV (8):圖像腐蝕與圖像膨脹」

引言

前面介紹了圖像形態學的兩種基礎算法,圖像腐蝕和圖像膨脹,本篇接着介紹圖像形態學中的開運算、閉運算以及梯度運算。

由於內容的連貫性,請先閱讀前文「Python 圖像處理 OpenCV (8):圖像腐蝕與圖像膨脹」,了解清楚圖像的腐蝕與膨脹基礎原理。

不然真的沒辦法理解開運算和閉運算。

第一件事情還是給圖像增加噪聲,思路沿用之前加噪聲的思路,使用 Numpy 給圖片添加黑白兩種噪聲點,代碼如下:

import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 讀取圖片
img = cv.imread("demo.png", cv.IMREAD_UNCHANGED)
source = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)
rows, cols, chn = source.shape

# 加噪聲-白點噪聲
for i in range(500):
    x = np.random.randint(0, rows)
    y = np.random.randint(0, cols)
    source[x, y, :] = 255

# 圖像保存 白點噪聲圖像
cv.imwrite("demo_noise_white.jpg", source)
print("白點噪聲添加完成")

# 重新讀取圖像
img1 = cv.imread("demo.png", cv.IMREAD_UNCHANGED)
source1 = cv.cvtColor(img1, cv.COLOR_BGR2RGB)

# 加噪聲-黑點噪聲
for i in range(1000):
    x = np.random.randint(0, rows)
    y = np.random.randint(0, cols)
    source1[x, y, :] = 0

# 圖像保存 黑點噪聲圖像
cv.imwrite("demo_noise_black.jpg", source1)
print("黑點噪聲添加完成")

# 显示結果
titles = ['White Img','Black Img']
images = [source, source1]

# matplotlib 繪圖
for i in range(2):
   plt.subplot(1, 2, i+1), plt.imshow(images[i],'gray')
   plt.title(titles[i])
   plt.xticks([]),plt.yticks([])

plt.show()

形態學開運算

圖像開運算實際上是一個組合運算,開運算是圖像先進行腐蝕,再進行膨脹的運算。

圖像被腐蝕后,去除了噪聲,但是也壓縮了圖像;接着對腐蝕過的圖像進行膨脹處理,使得剛才在腐蝕過程中被壓縮的圖像得以恢復原狀。

下面是一個圖像開運算的流程圖:

開運算的一些特性:

  • 開運算能夠除去孤立的小點,毛刺和小橋,而總的位置和形狀不便。
  • 開運算是一個基於幾何運算的濾波器。
  • 結構元素大小的不同將導致濾波效果的不同。
  • 不同的結構元素的選擇導致了不同的分割,即提取出不同的特徵。

我們先不管開運算 OpenCV 為我們提供的函數是什麼,先使用前面介紹過的圖像腐蝕與膨脹處理看下結果:

import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 讀取圖片
source = cv.imread("demo_noise_white.jpg", cv.IMREAD_GRAYSCALE)

# 設置卷積核
kernel = np.ones((5, 5),np.uint8)

# 圖像腐蝕
erode_img = cv.erode(source, kernel)

# 圖像膨脹
dilate_result = cv.dilate(erode_img, kernel)

# 显示結果
titles = ['Source Img','Erode Img','Dilate Img']
images = [source, erode_img, dilate_result]

# matplotlib 繪圖
for i in range(3):
   plt.subplot(1, 3, i+1), plt.imshow(images[i],'gray')
   plt.title(titles[i])
   plt.xticks([]),plt.yticks([])

plt.show()

可以看到降噪的效果還是不錯的。

接着看 OpenCV 為開運算提供的函數。

圖像開運算主要使用到的函數是 morphologyEx() 它是形態學擴展的一組函數,而其中的 cv.MORPH_OPEN 對應的是開運算。

使用時語法如下:

dst = cv.morphologyEx(src, cv.MORPH_OPEN, kernel)
  • src: 原圖形
  • cv2.MORPH_OPEN: 表示開運算
  • kernel: 卷積核

我們再使用 morphologyEx() 函數去重新實現下剛才的圖像開運算,看下和之前的結果有啥區別:

import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 讀取圖片
source = cv.imread("demo_noise_white.jpg", cv.IMREAD_GRAYSCALE)

# 設置卷積核
kernel = np.ones((5, 5),np.uint8)

#圖像開運算
dst = cv.morphologyEx(source, cv.MORPH_OPEN, kernel)

# 显示結果
titles = ['Source Img','Dst Img']
images = [source, dst]

# matplotlib 繪圖
for i in range(2):
   plt.subplot(1, 2, i+1), plt.imshow(images[i],'gray')
   plt.title(titles[i])
   plt.xticks([]),plt.yticks([])

plt.show()

至少從肉眼的角度上看不出來和之前的方式有啥區別,實際上也沒啥區別。

形態學閉運算

與開運算相反的是閉運算,閉運算是圖像先膨脹,后腐蝕,它有助於關閉前景物體內部的小孔,或物體上的小黑點。

先看下圖像閉運算的流程圖:

閉運算的一些特性:

  • 閉運算能夠填平小湖(即小孔),彌合小裂縫,而總的位置和形狀不變。
  • 閉運算是通過填充圖像的凹角來濾波圖像的。
  • 結構元素大小的不同將導致濾波效果的不同。
  • 不同結構元素的選擇導致了不同的分割。

首先還是用 dilate()erode() 函數實現一下圖像閉運算,代碼如下:

import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 讀取圖片
source = cv.imread("demo_noise_black.jpg", cv.IMREAD_GRAYSCALE)

# 設置卷積核
kernel = np.ones((5, 5),np.uint8)

# 圖像膨脹
dilate_result = cv.dilate(source, kernel)

# 圖像腐蝕
erode_img = cv.erode(dilate_result, kernel)

# 显示結果
titles = ['Source Img','Dilate Img','Erode Img']
images = [source, dilate_result, erode_img]

# matplotlib 繪圖
for i in range(3):
   plt.subplot(1, 3, i+1), plt.imshow(images[i],'gray')
   plt.title(titles[i])
   plt.xticks([]),plt.yticks([])

plt.show()

如果想要使用形態學擴展的函數 morphologyEx() 則需要把裏面的參數換成 MORPH_CLOSE ,同樣,既然是形態學擴展函數,那麼圖像腐蝕和圖像膨脹也有對應的參數:

  • 圖像腐蝕: MORPH_ERODE
  • 圖像膨脹: MORPH_DILATE

接着還是使用 MORPH_CLOSE 參數來實現下圖像的閉運算:

import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 讀取圖片
source = cv.imread("demo_noise_black.jpg", cv.IMREAD_GRAYSCALE)

# 設置卷積核
kernel = np.ones((5, 5),np.uint8)

# 圖像閉運算
dst = cv.morphologyEx(source, cv.MORPH_CLOSE, kernel)

# 显示結果
titles = ['Source Img','Dst Img']
images = [source, dst]

# matplotlib 繪圖
for i in range(2):
   plt.subplot(1, 2, i+1), plt.imshow(images[i],'gray')
   plt.title(titles[i])
   plt.xticks([]),plt.yticks([])

plt.show()

形態學梯度運算

圖像形態學的梯度運算和前面的開運算閉運算是一樣的,都是組合函數。

梯度運算實際上是圖像膨脹減去圖像腐蝕后的結果,最終我們得到的是一個類似於圖像輪廓的圖形。

梯度運算在 morphologyEx() 函數中的參數是 MORPH_GRADIENT ,示例代碼如下:

import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 讀取圖片
source = cv.imread("demo.png", cv.IMREAD_GRAYSCALE)

# 設置卷積核
kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)

# 圖像梯度運算
dst = cv.morphologyEx(source, cv.MORPH_GRADIENT, kernel)

# 显示結果
titles = ['Source Img','Dst Img']
images = [source, dst]

# matplotlib 繪圖
for i in range(2):
   plt.subplot(1, 2, i+1), plt.imshow(images[i],'gray')
   plt.title(titles[i])
   plt.xticks([]),plt.yticks([])

plt.show()

示例代碼

如果有需要獲取源碼的同學可以在公眾號回復「OpenCV」進行獲取。

參考

http://www.woshicver.com/

https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/83651172

https://blog.csdn.net/hanshanbuleng/article/details/80657148

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Zookeeper分佈式鎖

分佈式解決方案源碼,請幫我點個star哦!
原文地址為https://www.cnblogs.com/haixiang/p/13112710.html,轉載請註明出處!

zookeeper客戶端選型

  • 原生zookeeper客戶端,有watcher一次性、無超時重連機制等一系列問題
  • ZkClient,解決了原生客戶端一些問題,一些存量老系統中還在使用
  • curator,提供了各種應用場景(封裝了分佈式鎖,計數器等),新項目首選

分佈式鎖使用場景

在單體項目中jvm中的鎖即可完成需要,但是微服務、分佈式環境下,同一個服務可能部署在多台服務器上,多個jvm之間無法通過常用的jvm鎖來完成同步操作,需要借用分佈式鎖來完成上鎖、釋放鎖。例如在訂單服務中,我們需要根據日期來生成訂單號流水,就有可能產生相同的時間日期,從而出現重複訂單號。(jdk8使用LocalDateTime線程安全,不會存在這樣的問題)

zookeeper分佈式鎖實現原理

  • zookeeper中規定,在同一時刻,不能有多個客戶端創建同一個節點,我們可以利用這個特性實現分佈式鎖。zookeeper臨時節點只在session生命周期存在,session一結束會自動銷毀。
  • watcher機制,在代表鎖資源的節點被刪除,即可以觸發watcher解除阻塞重新去獲取鎖,這也是zookeeper分佈式鎖較其他分佈式鎖方案的一大優勢。

基於臨時節點方案

第一種方案實現較為簡單,邏輯就是誰創建成功該節點,誰就持有鎖,創建失敗的自己進行阻塞,A線程先持有鎖,B線程獲取失敗就會阻塞,同時對/lockPath設置監聽,A線程執行完操作后刪除節點,觸發監聽器,B線程此時解除阻塞,重新去獲取鎖。

我們模仿原生jdk的lock接口設計,採用模板方法設計模式來編寫分佈式鎖,這樣的好處是擴展性強,我們可以快速切換到redis分佈式鎖、數據庫分佈式鎖等實現方式。

創建Lock接口

public interface Lock {
    /**
     * 獲取鎖
     */
    void getLock() throws Exception;

    /**
     * 釋放鎖
     */
    void unlock() throws Exception;
}

AbstractTemplateLock抽象類

public abstract class AbstractTemplateLock implements Lock {
    @Override
    public void getLock() {
        if (tryLock()) {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "獲取鎖成功");
        } else {
            //等待
            waitLock();//事件監聽 如果節點被刪除則可以重新獲取
            //重新獲取
            getLock();
        }
    }
    protected abstract void waitLock();
    protected abstract boolean tryLock();
    protected abstract void releaseLock();
    @Override
    public void unlock() {
        releaseLock();
    }
}

zookeeper分佈式鎖邏輯

@Slf4j
public class ZkTemplateLock extends AbstractTemplateLock {
    private static final String zkServers = "127.0.0.1:2181";
    private static final int sessionTimeout = 8000;
    private static final int connectionTimeout = 5000;

    private static final String lockPath = "/lockPath";


    private ZkClient client;

    public ZkTemplateLock() {
        client = new ZkClient(zkServers, sessionTimeout, connectionTimeout);
        log.info("zk client 連接成功:{}",zkServers);
    }

    @Override
    protected void waitLock() {
        CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);

        IZkDataListener listener = new IZkDataListener() {
            @Override
            public void handleDataDeleted(String dataPath) throws Exception {
                System.out.println("監聽到節點被刪除");
                latch.countDown();
            }
            @Override
            public void handleDataChange(String dataPath, Object data) throws Exception {}
        };
        //完成 watcher 註冊
        client.subscribeDataChanges(lockPath, listener);

        //阻塞自己
        if (client.exists(lockPath)) {
            try {
                latch.await();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        //取消watcher註冊
        client.unsubscribeDataChanges(lockPath, listener);
    }

    @Override
    protected boolean tryLock() {
        try {
            client.createEphemeral(lockPath);
            System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"獲取到鎖");
        } catch (Exception e) {
            log.error("創建失敗");
            return false;
        }
        return true;
    }

    @Override
    public void releaseLock() {
       client.delete(this.lockPath);
    }
}

缺點

每次去競爭鎖,都只會有一個線程拿到鎖,當線程數龐大時會發生“驚群”現象,zookeeper節點可能會運行緩慢甚至宕機。這是因為其他線程沒獲取到鎖時都會監聽/lockPath節點,當A線程釋放完畢,海量的線程都同時停止阻塞,去爭搶鎖,這種操作十分耗費資源,且性能大打折扣。

基於臨時順序節點方案

臨時順序節點與臨時節點不同的是產生的節點是有序的,我們可以利用這一特點,只讓當前線程監聽上一序號的線程,每次獲取鎖的時候判斷自己的序號是否為最小,最小即獲取到鎖,執行完畢就刪除當前節點繼續判斷誰為最小序號的節點。

臨時順序節點操作源碼

@Slf4j
public class ZkSequenTemplateLock extends AbstractTemplateLock {
    private static final String zkServers = "127.0.0.1:2181";
    private static final int sessionTimeout = 8000;
    private static final int connectionTimeout = 5000;
    private static final String lockPath = "/lockPath";
    private String beforePath;
    private String currentPath;
    private ZkClient client;

    public ZkSequenTemplateLock() {
        client = new ZkClient(zkServers);
        if (!client.exists(lockPath)) {
            client.createPersistent(lockPath);

        }
        log.info("zk client 連接成功:{}",zkServers);

    }

    @Override
    protected void waitLock() {
        CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);
        IZkDataListener listener = new IZkDataListener() {
            @Override
            public void handleDataDeleted(String dataPath) throws Exception {
                System.out.println("監聽到節點被刪除");
                latch.countDown();
            }
            @Override
            public void handleDataChange(String dataPath, Object data) throws Exception {}
        };
        //給排在前面的節點增加數據刪除的watcher,本質是啟動另一個線程去監聽上一個節點
        client.subscribeDataChanges(beforePath, listener);

        //阻塞自己
        if (client.exists(beforePath)) {
            try {
                System.out.println("阻塞"+currentPath);
                latch.await();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        //取消watcher註冊
        client.unsubscribeDataChanges(beforePath, listener);
    }

    @Override
    protected boolean tryLock() {
        if (currentPath == null) {
            //創建一個臨時順序節點
            currentPath = client.createEphemeralSequential(lockPath + "/", "lock-data");
            System.out.println("current:" + currentPath);
        }

        //獲得所有的子節點並排序。臨時節點名稱為自增長的字符串
        List<String> childrens = client.getChildren(lockPath);
        //排序list,按自然順序排序
        Collections.sort(childrens);
        if (currentPath.equals(lockPath + "/" + childrens.get(0))) {
            return true;
        } else {
            //如果當前節點不是排第一,則獲取前面一個節點信息,賦值給beforePath
            int curIndex = childrens.indexOf(currentPath.substring(lockPath.length() + 1));
            beforePath = lockPath + "/" + childrens.get(curIndex - 1);
        }
        System.out.println("beforePath"+beforePath);
        return false;
    }

    @Override
    public void releaseLock() {
        System.out.println("delete:" + currentPath);
        client.delete(currentPath);
    }
}

Curator分佈式鎖工具

curator提供了以下種類的鎖:

  • 共享可重入鎖(Shared Reentrant Lock):全局同步鎖,同一時間不會有兩個客戶端持有一個鎖
  • 共享鎖:與共享可重入鎖類似,但是不可重入(有時候會因為這個原因造成死鎖)
  • 共享可重入讀寫鎖
  • 共享信號量
  • Multi Shared Lock:管理多種鎖的容器實體

我們採用第一種Shared Reentrant Lock中的InterProcessMutex來完成上鎖、釋放鎖的的操作

public class ZkLockWithCuratorTemplate implements Lock {
    // zk host地址
    private String host = "localhost";

    // zk自增存儲node
    private String lockPath = "/curatorLock";

    // 重試休眠時間
    private static final int SLEEP_TIME_MS = 1000;
    // 最大重試1000次
    private static final int MAX_RETRIES = 1000;
    //會話超時時間
    private static final int SESSION_TIMEOUT = 30 * 1000;
    //連接超時時間
    private static final int CONNECTION_TIMEOUT = 3 * 1000;
		//curator核心操作類
    private CuratorFramework curatorFramework;

    InterProcessMutex lock;

   public ZkLockWithCuratorTemplate() {
       curatorFramework = CuratorFrameworkFactory.builder()
               .connectString(host)
               .connectionTimeoutMs(CONNECTION_TIMEOUT)
               .sessionTimeoutMs(SESSION_TIMEOUT)
               .retryPolicy(new ExponentialBackoffRetry(SLEEP_TIME_MS, MAX_RETRIES))
               .build();
       curatorFramework.start();
       lock = new InterProcessMutex (curatorFramework, lockPath);
    }

    @Override
    public void getLock() throws Exception {
        //5s后超時釋放鎖
         lock.acquire(5, TimeUnit.SECONDS);
    }

    @Override
    public void unlock() throws Exception {
        lock.release();
    }
}

源碼以及測試類地址

https://github.com/Motianshi/distribute-tool

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虎鯨生氣了!多艘船隻罕見遭圍攻損壞 科學家憂環境破壞

摘錄自2020年9月14日自由時報報導

過去兩個月來虎鯨開始攻擊船隻,造成嚴重損害,科學家認為,這可能與虎鯨的生存壓力有關。

《衛報》報導,據傳虎鯨騷擾航行西班牙與葡萄牙之間的船隻,讓科學家感到困惑,過去兩個月,多艘船隻發出求救訊息,至少有一艘船因為嚴重損壞回港。船員莫里斯(Victoria Morris)表示,他所在的船隻被9頭虎鯨包圍,這些重達6噸的虎鯨不斷撞擊船隻達一小時,導致船隻轉了180度,發動機也關閉,同時虎鯨們還發出巨大的「口哨聲」。

報導表示,科學家指出虎鯨是高度群聚且好奇的動物,跟隨小船並嬉戲不是太罕見的事,但這件事奇怪的地方在於,虎鯨表現出侵略性,一般而言牠們不太會蓄意攻擊。科學家認為,這可能代表直布羅陀海峽的虎鯨有巨大的生存壓力,牠們要與漁船爭搶食物,且繁忙的航線對環境造成破壞,當地的虎鯨已經瀕臨滅絕,只剩下大約30頭成體。

海洋
國際新聞
虎鯨

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難以想像!座頭鯨游進澳洲內陸30公里 專家憂被鱷魚吃掉

摘錄自2020年9月14日自由時報報導

澳洲卡卡杜國家公園的東鱷魚河,近來有座頭鯨迷路游進去深入內陸30公里,導致鱷魚和鯨魚共存的狀況出現,專家憂心一旦鯨魚擱淺,可能就會成為鱷魚現成的美食。

據《BBC》報導,海洋生態學家帕爾默(Carole Palmer)表示,這是澳洲從未發生過的事情。由於這隻座頭鯨的身長達到16公尺,體型相當龐大,因此帕爾默認為在一般狀況下牠不會被河裡眾多的鱷魚所干擾,但假如座頭鯨擱淺在淺水區那就不一樣了,畢竟人力不可能迅速移動那麼大隻的座頭鯨,鱷魚這時就會趁機而入。

目前並不清楚為什麼這些座頭鯨會迷路,鯨魚通常會在春季到較溫暖的海域生活,以便養育後代,之後才會返回南極海域覓食,因此有人推測座頭鯨在往南游的過程中可能誤入河口,就這樣游到了東鱷魚河上游。

生物多樣性
國際新聞
澳洲
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反聖嬰現象形成 颶風、野火恐更活躍

摘錄自2020年9月14日聯合報報導

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)11日宣布,「反聖嬰現象」(La Nia,又稱拉尼娜現象)已然形成;此現象將影響颶風季節的剩餘時間,並可能至少持續整個冬季,直到春季才回到略為放鬆的「中性」狀態。

拉尼娜(La Nia)與聖嬰現象(El Nio)相反。反聖嬰現象讓赤道熱帶太平洋的海水異常變冷,可能影響太平洋以外的天氣模式。由於預料反聖嬰現象到來,NOAA得以在8月初預報「極端活躍」的颶風季節,颶風表現可能更為激烈。

NOAA氣象預報員表示,反聖嬰現象有75%可能性會停留整個冬季。讓太平洋西北地區、北部平原,大湖區和新英格蘭北部地區的降雪機率,高於平均水平。大西洋中部及南部、南部/中部平原和西南部的降雪,則可能更加稀少。

反聖嬰現象即將到來,對中部和南加州來說是個壞消息,那裡海拔較高的積雪可能減少、冬季風暴減少,可能延長今年的火災季節。當地的野火嚴重程度近來已創下紀錄。

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野火

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少砍樹啤酒就降價 巴西酒商護亞馬遜雨林

摘錄自2020年9月14日中央社報導

全球最大酒商安海斯-布希英博集團(AB InBev)旗下的巴西酒商美洲飲料公司(Ambev)推出了不尋常的新啤酒,將拯救亞馬遜雨林以及熱愛啤酒兩大訴求結合。

這款名為科羅拉多亞馬遜(Colorado Amazonica)的新啤酒,根據亞馬遜雨林的林木砍伐速度來定價。林木砍伐數量減少時,這種啤酒就會比較便宜,但林木越少,價格就越貴。所有收入將捐贈給亞馬遜地區的一個原住民、當地居民和小農耕種者社區網。

科羅拉多亞馬遜啤酒已在9月3日上市,售價約一美元,到了10日,價格已上漲46%。

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巴西大沼澤火災 美洲豹主要棲息地逾7成燒毀

摘錄自2020年9月16日中央社報導

位於巴西中西部馬托格羅索州大沼澤的水遇州立公園是全世界美洲豹最集中的地方,如今卻因森林火災蔓延,嚴重威脅美洲豹和其他物種的生存。

英國廣播公司巴西新聞網(BBC News Brasil)今(15日)報導,位於馬托格羅索州(Mato Grosso)占地10.8公頃的水遇州立公園(Parque Estadual Encontro dasÁguas),目前已有超過7成範圍被大火燒毀。

如同水遇州立公園,整個大沼澤(Pantanal)地區的火勢也迅速蔓延,迄今已燒毀逾230萬公頃林地,範圍相當於這整個生物群系在巴西15%的面積。

根據巴西國家太空署(Inpe),今年1月至9月初,大沼澤共記錄1.21萬處火災,創下1999年以來同期最高紀錄。

美洲豹已被國際自然保育聯盟(IUCN)和巴西環境部視為幾乎瀕危物種。根據研究,全球90%的美洲虎集中在南美洲。

巴西生物學家波柳薩(Ricardo Boulhosa)指出,這些火災是人為的,無法控制,所以變成森林大火,危害美洲豹的生存。

非政府組織Panthera研究員托爾塔托(Fernando Tortato)強調水遇州立公園的重要性,因為那裡一直是受保護的生態走廊,確保美洲豹的優質棲息地,園內有許多美洲豹可以觀察,有利於發展生態旅遊。

生物多樣性
國際新聞
巴西
大沼澤
美洲豹
動物棲地
森林野火

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8款老闆愛的車最低只要4萬

還有就是形象與同級比起來要更顯莊重,即使去談大買賣,也不至於讓人瞧不起。其實不僅是別克GL8,還有許多定位為商務MpV的車型同樣也充滿了濃郁的商務氣息,而這次推薦GL8主要原因還是因為它空間及乘坐舒適性達到同級一流水平,應有的电子設備都有,相對而言,GL8是現在市面上主流MpV中比較卓越的一款車型。

關於#老闆開什麼車#這樣的話題

相信不少人都有關注過吧

雖然老闆的座駕並沒有什麼標準

可是總有幾款讓人印象深刻

為什麼老闆們都這麼喜歡這些車?

老闆們喜歡的這些車是否適合你?

開上這些車后你是否就能當老闆?

看完這8款老闆車你就會有答案了

首先要排除一個誤區,誰說老闆就一定要開個大奔馳或大賓利的?開五菱宏光的小賣鋪老闆不也是老闆嗎?什麼空間大、油耗低、動力足、操控好、保養便宜、可靠性高等等優點就不多說了,反正銷量說明一切嘛。不過買最便宜的車裝最多的貨,這些簡單的商業意識還是要具備的。

其實能“裝”的確是五菱宏光的核心價值吧,裝人:最多可放置8個座椅,什麼7座SUV都是辣雞;裝貨:只要裝得下,世界就是你的;裝X:方式太多,請自行上論壇選,總有一款適合你。

可能這隻是我的個人印象吧,從小到大,身邊總有一些開着捷達,成天到處跑業務的創業老闆,他們總是會稱讚自己的捷達很省心,很省油,又好開,說這樣的一台車可以完全滿足他們的代步需求,而且外觀低調,卻很有商務范。

其實說到捷達的外觀,雖然現款的捷達也很低調,也很有商務范,同樣也是個“老實”形象,還是以前方頭方腦的造型給我的印象更深刻,可是那個造型放在今天馬路上,也許展現出更多的是“經典”或“復古”吧。

為什麼說開帕薩特的老闆最神秘?首先,一般人根本分不清帕薩特和輝騰,還有就是的確有許多隱形富豪為了低調會選擇帕薩特這款車,首先大眾標就夠低調了,再來就是外觀造型,家族式設計遍布全車身,讓人怎麼看都覺得是一輛不超過20萬的車。

可是20萬要買低調的車選擇很多,為什麼這些隱形富豪要選帕薩特?其實還是圍繞着舒適性吧,德系紮實底盤質感,大空間;還有就是形象與同級比起來要更顯莊重,即使去談大買賣,也不至於讓人瞧不起。

其實不僅是別克GL8,還有許多定位為商務MpV的車型同樣也充滿了濃郁的商務氣息,而這次推薦GL8主要原因還是因為它空間及乘坐舒適性達到同級一流水平,應有的电子設備都有,相對而言,GL8是現在市面上主流MpV中比較卓越的一款車型。

當然,這樣的MpV一般都是公務用車,老闆一般只坐在第二排,坐在舒適的座椅上,有公事要聊的時候,跟助理溝通起來十分方便;沒事聊的時候,放下靠背,也可以睡得很舒服。

作為豐田越野神車蘭德酷路澤的分支車型,普拉多其實已經更傾向於都市SUV,可是在造型方面還是很有越野的味道,這也是許多老闆們喜歡它原因之一,不過實際普拉多還是延續了較好的越野性能。

很多人都說什麼樣的人就會開什麼樣的車,我通過普拉多的車主們就能明顯體現出這點,說不上個個都高大威猛,可是至少也是條硬漢。

雖然說“虎頭奔之後再也沒有S級”,有情懷的車迷都喜歡那個年代的S級,可是現在的S級無疑是更好的S級,動力更好,配置更高,價格更低。雖然造型方面的確是向現在的消費市場妥協了,可是現在的S級仍然是D級車裡最有老闆范的。

但是實際上並不是所有買S級的老闆都會請司機,或者說不是所有買了S級的老闆自己都不開,即使自己開S級的時候的確有點像司機,可是他們還是很願意去駕駛這輛高級車。

與其說開霸道(普拉多)的老闆真霸氣,還不如說開攬勝的人才是真正的“霸道總裁”,說到高大上,縱觀市面上所有高端中大型SUV,好像真沒幾款能媲美路虎攬勝的了。也有人說路虎攬勝根本沒有直接的競爭對手,因為在公路和越野的性能都如此卓越,內飾如此豪華,外觀如此霸氣的SUV屈指可數。

雖然說攬勝也有極高的越野性能,可是車主們更願意把它看作是豪華都市SUV,而且攬勝的形象也似乎更合適出現在都市中。

看到勞斯萊斯,貌似我們的話題就要結束了,我也都相信大家和我一樣,勞斯萊斯才是代表最“尊貴”的老闆車,雖然到了這個等級,選擇還有賓利和邁巴赫,可是這些品牌都不如勞斯萊斯尊貴。

其實到了這個級別的車,更講究的應該就奢華、藝術、品味,多的不說了。

不知道大家看了這麼多老闆車之後,有沒有你心儀的那輛呢?或者在你的印象里,什麼車才算老闆車呢?歡迎把你的所有見解評論到下方留意區哦。本站聲明:網站內容來源於http://www.auto6s.com/,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

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不到20萬的寶馬,車主們都說開起來很爽!

8百公里油耗(L):5。5/6。2/6。4車主百公里油耗(L):8。41/8。62驅動方式:前置前驅底盤懸挂:前麥弗遜/后多連桿式前排腿部空間(mm):890-1135前排高度(mm):940前排寬度(mm):1460後排腿部空間(mm):550-800後排高度(mm):900後排寬度(mm):1420實際體驗(體驗者178cm):前排頭部1拳/後排頭部4指/後排腿部1拳4指。

身為國內售價最接地氣的寶馬車型,寶馬1系三廂車型把定價下探到20萬元左右,它既能與奧迪A3展開競爭,也給寶馬的潛在用戶們提供了一個新選擇。

寶馬1系三廂車型採用了UKL前驅平台進行打造,並且搭載了B38系列1.5T發動機和分為高低功率調校的B48系列2.0T發動機,在傳動方面則採用來自愛信的6AT/8AT變速箱。

寶馬1系採用前驅的形式,雖然在駕駛感受上比以往的寶馬車型有所減弱,但它更易於控制,成本也得以下降。現在已經在使用這款車型的車主們對它有什麼評價?下面我們就來詳細看看。

長寬高:4456*1803*1448mm

軸距:2670mm

定位:緊湊型車

寶馬1系三廂的前臉采經典的“雙腎”造型中網,格柵造型的比較圓潤攻擊性不算十分突出。頭燈內帶有多邊形天使眼設計,並且大燈輪廓明顯向後延伸。稍有遺憾的是大燈沒有採用開眼角式設計,而側面輪廓緊湊而協調,短促的車尾造型提升了整車的運動感!

在內飾方面,它的布局分明清晰,中控台上部採用軟質材料覆蓋並且帶有縫線裝飾,中部配有高亮鋼琴烤漆面板,整體時尚感較好而且內飾的做工細緻、質感頗為優良!車門內襯也採用皮革和搪塑工藝材質包裹,整體質感良好。

發動機:1.5T/2.0T

最大馬力(pS):136/192/231

最大扭矩(Nm):220/280/350

變速箱:6AT/8AT

百公里加速(s):9.4/7.5/6.8

百公里油耗(L):5.5/6.2/6.4

車主百公里油耗(L):8.41/8.62

驅動方式:前置前驅

底盤懸挂:前麥弗遜/后多連桿式

前排腿部空間(mm):890-1135

前排高度(mm):940

前排寬度(mm):1460

後排腿部空間(mm):550-800

後排高度(mm):900

後排寬度(mm):1420

實際體驗(體驗者178cm):前排頭部1拳/後排頭部4指/後排腿部1拳4指。

感興趣的朋友可以點擊小程序查看詳細口碑,從口碑中可以看到,車主們對這款車型的操控感受,油耗控制能力和動力輸出比較滿意!而對於發動機NVH控制,一些配置的缺失有一些意見……

咱們發現寶馬1系的優惠還是比較大的,在廣州、武漢等地一般需要的搭配店內貸款、上保險、加裝飾等消費項目。

寶馬1系三廂車型在乘坐空間和內飾質感方面表現比較優良,是一款比較適合家用的車型,只是1.5T發動機採用直列3缸的設計結構,目前國內消費者對於這樣的發動機形式的接受度仍不算高。它的2.0T車型動力表現很強勁,只是售價門檻比較高。本站聲明:網站內容來源於http://www.auto6s.com/,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

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