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公开(公告)号:CN114821340A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210617050.9
申请日:2022-06-01
Applicant: 河南大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06K9/62 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种土地利用分类方法及系统,包括:训练好的土地利用分类模型对输入的目标土地影像中各像素进行土地利用类型分类,得到第一土地分类图像;土地利用分类模型包括编码器、双路注意力模块、空间金字塔池化模块和解码器;双路注意力模块包括第一通道注意力模块和第一空间位置注意力模块;通过双路注意力模块得到通道注意力加权特征和空间注意力加权特征;空间金字塔池化模块再对两者进行融合得到融合特征;条件随机场对第一土地分类图像中各像素进行土地利用类型分类,得到第二土地分类图像。本发明引入通道注意力模块和空间位置注意力模块,提高了土地利用的分类精度,采用条件随机场进一步提高了土地利用的分类精度。
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公开(公告)号:CN114118848B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202111466233.7
申请日:2021-12-03
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明提供一种城市岩溶致陷因子定量识别和灾害风险评估方法。该方法包括:根据研究区的长时序TerraSAR‑X高分辨SAR影像,提取所述研究区的地表形变速率和地表位移时序;建立地表位移时序与地下水位时序、长江水位时序之间的交叉小波变换模型,从特殊点位尺度定量提取时滞效应;建立地表形变速率和所有潜在影响因子各分级的确定性系数之间的空间地理探测模型,计算得到的空间分异程度从空间尺度上确定所有潜在影响因子对岩溶地表塌陷的影响程度;联合逐点多时序分析结果和空间分异因子探测结果选取重要影响因子;建立岩溶地表塌陷事件与地表形变速率、重要影响因子的确定性系数之间的二元逻辑回归模型,实现对研究区的岩溶地表塌陷进行风险分区。
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公开(公告)号:CN113868465B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111081865.1
申请日:2021-09-15
Applicant: 河南大学
IPC: G06F16/71 , G06F16/78 , G06F16/787
Abstract: 本发明提供一种基于二维时间格网的可定位视频检索方法。该方法包括:根据所有可定位视频片段中的最早开始时间Ts、最晚结束时间Te以及时间分辨率,结合每个可定位视频片段的开始时间与结束时间,计算每个可定位视频片段的行列号信息,得到二维时间格网;根据每个可定位视频片段在二维时间格网中的行列号信息,为每个可定位视频片段生成其对应的空间点,最终得到空间点集P;利用R树空间索引方法生成空间点集P对应的R树空间索引结构;根据可定位视频检索条件定义的开始时间和结束时间定位到二维时间格网中的对应时间栅格,根据该时间栅格的行列号信息生成对应的空间点,在R树空间索引结构中查找得到该空间点,即得到该空间点对应的可定位视频。
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公开(公告)号:CN111489060B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010204087.X
申请日:2020-03-21
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明提供一种高时空分辨率交通源排放清单制备方法。该方法包括:步骤1:获取目标城市的街道路网组成信息;步骤2:获取街道各路段的交通流量信息;步骤3:根据所述街道各路段的交通流量信息,计算每小时各类车辆在各路段的交通流量;步骤4:根据所述每小时各类车辆在各路段的交通流量,计算不同使用年限车辆污染物排放量。本发明考虑了道路路网结构、机动车类型以及交通变化状况三个因素,获取逐小时机动车行驶变化情况,进行区域内机动车污染物排放清单编制,能够制备街道尺度逐小时的交通源污染物排放清单。
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公开(公告)号:CN111522893B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202010204072.3
申请日:2020-03-21
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明提供一种高时空分辨率道路扬尘源排放清单制备方法。该方法包括:步骤1:获取高分遥感图像、地理视频、实时交通数据和道路积尘观测数据,基于采集到的数据感知获取目标区域城市道路扬尘影响因素的多源时空数据;步骤2:基于所述多源时空数据,构建道路积尘负荷空间分布模型、交通状况空间分布模型,并对道路扬尘排放因子模型进行本地化;步骤3:构建道路积尘负荷时空数据库、道路扬尘活动水平时空数据库及道路扬尘排放因子时空数据库;步骤4:根据所述道路扬尘活动水平时空数据库、所述道路扬尘排放因子时空数据库和所述道路积尘负荷时空数据库,计算不同路段在不同时刻的道路扬尘排放量,实现高时空分辨率道路扬尘源排放清单的编制。
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公开(公告)号:CN107067075A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201610883903.8
申请日:2016-10-11
Applicant: 河南大学
IPC: G06N3/00
CPC classification number: G06N3/006
Abstract: 本发明公开了一种基于人工蜂群算法的城市土地生态安全空间探测模型,包括人工蜂群算法、目标函数、模型结构设计,随着社会经济的快速发展,城市不断向周边扩张,吞噬城市周边生态良好的土地,导致人地矛盾日益突出,引发了土地资源短缺、水土流失、生态恶化以及环境污染等一系列生态安全问题。城市作为受人类活动干扰最为剧烈的生态系统,其维护城市生态安全稳定对于城市及区域的发展非常重要。因此,进行城市土地生态安全的空间探测和评估对于缓解区域和城市的人地矛盾,协调人口、资源与环境的矛盾具有重要的意义,本发明的目的在于为城市土地安全研究提供新的方法和技术途径。
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公开(公告)号:CN117408418A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311338210.7
申请日:2023-10-16
Applicant: 河南大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06V20/10 , G06V10/77
Abstract: 本发明提供一种基于遥感大数据的区域综合生态环境质量评价方法和系统。该方法包括:步骤1:基于已有的生态环境影响指标体系中的指标,反演遥感指标体系中的指标;步骤2:采用全序列动态无量纲化方法去除所述遥感指标体系中的指标的量纲,得到无量纲遥感指标;步骤3:引入第一主成分PC1中的特征向量的方向控制变量,根据所述方向控制变量对所有无量纲遥感指标进行耦合,得到综合生态环境质量指数;步骤4:针对目标遥感数据中的每个像元,采用多时相均值法计算该像元在研究期内的综合生态环境质量指数的平均值,使用该平均值来表征该像元对应区域的综合生态环境质量状态。
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公开(公告)号:CN115905445A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211627059.4
申请日:2022-12-16
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明涉及要素化简技术领域,具体涉及一种基于Seq2Seq模型的道路要素化简方法,该方法包括:获取大比例尺下的地图中道路数据的数据点对应的位置坐标,获取弧段的位置信息构成特征序列;将特征序列输入道路化简模型中,输出小比例尺下的地图中道路的特征序列;所述道路化简模型为全连接层和CRU网络构建的Seq2Seq网络模型,将匹配的大小比例尺对应的道路数据构成匹配对,获取匹配对中大小比例尺对应的特征序列作为训练数据集;以匹配对中大比例尺对应的特征序列作为全连接层的输入,以小比例尺对应的道路的特征序列作为解码器的输出,训练网络模型。本发明提高了化简效率,确保了参数设置的简便性和最优性。
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公开(公告)号:CN113868465A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111081865.1
申请日:2021-09-15
Applicant: 河南大学
IPC: G06F16/71 , G06F16/78 , G06F16/787
Abstract: 本发明提供一种基于二维时间格网的可定位视频检索方法。该方法包括:根据所有可定位视频片段中的最早开始时间Ts、最晚结束时间Te以及时间分辨率,结合每个可定位视频片段的开始时间与结束时间,计算每个可定位视频片段的行列号信息,得到二维时间格网;根据每个可定位视频片段在二维时间格网中的行列号信息,为每个可定位视频片段生成其对应的空间点,最终得到空间点集P;利用R树空间索引方法生成空间点集P对应的R树空间索引结构;根据可定位视频检索条件定义的开始时间和结束时间定位到二维时间格网中的对应时间栅格,根据该时间栅格的行列号信息生成对应的空间点,在R树空间索引结构中查找得到该空间点,即得到该空间点对应的可定位视频。
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公开(公告)号:CN113806333A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111080287.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 河南大学
IPC: G06F16/21 , G06F16/22 , G06F16/2453
Abstract: 本发明公开一种基于二维栅格的时空大数据时段信息建模、存储及检索方法,该建模方法包括:通过二维栅格的位置信息来描述时空对象的生命周期;采用二维栅格的位置信息来描述时空对象的时态拓扑关系;基于二维栅格的位置信息构建时空对象的时间运算模型;构建关系表来存储时空对象。本发明采用二维栅格进行时空大数据的时段信息建模,以栅格单元的行列值记录时段终止时间与开始时间,采用整型数据类型存储时间信息并进行时间运算,基于二维栅格定义了十三种时段拓扑关系及两类时段运算的空间语义,能够突破时段信息的一维建模范式,降低时段信息存储与计算复杂度,并提升时空大数据的数据检索效率。
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