[1] 汤雪萍, 鲁天龙, 黄平捷, 等. 行为规划和浓度梯度联合的河道污染源追踪定位方法[J]. 浙江大学学报(工学版), 2018, 52(3): 543-551. doi: 10.3785/j.issn.1008-973X.2018.03.017
[2] 李云良, 姚静, 李梦凡, 等. 鄱阳湖水流运动与污染物迁移路径的粒子示踪研究[J]. 长江流域资源与环境, 2016, 24(11): 1748-1758. doi: 10.11870/cjlyzyyhj2016011014
[3] 辛小康, 韩小波, 李健, 等. 基于遗传算法的水污染事故污染源识别模型[J]. 水电能源科学, 2014, 32(7): 52-55.
[4] 孙策, 李传奇, 白冰, 杨圭, 等. 基于贝叶斯方法的突发水污染事件溯源研究[J]. 中国农村水利水电, 2020(8): 71-75. doi: 10.3969/j.issn.1007-2284.2020.08.014
[5] 陈海洋, 腾彦国, 王金生, 等. 基于Bayesian-MCMC方法的水体污染识别反问题[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2012, 39(6): 74-78.
[6] WANG H, JIN X. Characterization of groundwater contaminant source using Bayesian method[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2013, 27(4): 867-876. doi: 10.1007/s00477-012-0622-9
[7] CHEAM V. Thallium contamination of water in Canada[J]. Water Quality Research Journal of Canada, 2001, 36: 851-877. doi: 10.2166/wqrj.2001.046
[8] PETER A L, VIRARAGHAVAN T. Thallium: A review of public health and environmental concerns[J]. Environment International, 2005, 31: 493-501. doi: 10.1016/j.envint.2004.09.003