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公开(公告)号:CN115496015B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211442583.4
申请日:2022-11-18
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06T11/20 , G06V10/75 , G06V10/82 , G06V20/40 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及水动力分析决策技术领域,尤其涉及一种基于流量梯度变化的水动力分析决策方法。所述方法包括以下步骤:获取水文历史数据并进行分析,生成动床模型;获取实时河道水流图像并对进行筛选,获得清晰河道水流分帧图像序列;对清晰河道水流分帧图像序列进行计算,生成河道水面流速区域分布图;并对水文实时基础检测数据与河道水面流速区域分布图进行分析,生成河道水流实时模型;根据动床模型与河道水流实时模型进行推演计算与分析,生成预测未来河床演变模型与流量梯度变化的水动力模型;对流量梯度变化的水动力模型与预测未来河床演变模型加入阻碍进行推演,生成预测干涉未来河道演变模型。本发明能提高决策效率。
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公开(公告)号:CN115358650A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211303256.0
申请日:2022-10-24
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06Q10/06 , G06F30/18 , G06F30/28 , G06Q50/26 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及智能决策技术领域,尤其涉及一种洪涝灾害应急避险与物资实时调配方法。所述方法包括以下步骤:获取原始采样数据;构建洪涝模拟模型;根据洪涝模拟模型生成洪涝动态模拟过程数据;根据洪涝动态模拟过程数据生成最大洪涝淹没水深栅格图;根据最大洪涝淹没水深栅格图构建洪涝淹没快速智能预测模型,并生成洪涝淹没模拟过程数据;根据洪涝淹没模拟过程数据生成受灾数据;根据受灾数据生成避险转移实时数据与调度决策数据;根据避险转移实时分析与调度决策分析构建物资调配模型,并根据物资调配模型生成物资调配实时数据与调度决策数据;本发明以洪涝模拟‑洪涝实时预测‑避险转移分析‑物资调配分析为核心技术流程,支撑洪涝应急防汛决策。
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公开(公告)号:CN114818320B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210441756.4
申请日:2022-04-25
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06T3/40 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种巨型河网水动力数学模型率定方法、系统及存储介质。所述方法包括:S1、利用开源代码建立目标区域的复杂巨型河网水动力数学模型,S2、确定若干目标验证站点相关位置、整编验证序列资料;S3、确定巨型河网每个节点糙率优化的范围;S4、利用天牛算法对目标验证站点逐一进行水位、流量验证S5、对目标验证站点根据优化后的糙率逐时变化序列及逐时水动力模型糙率场文件集CT0生成新的逐时水动力模型糙率场文件集CT1;S6、以水位误差10cm与流量误差10%进行控制,输出达标后的逐时水动力模型糙率场文件集CTm。本发明基于天牛须算法动态迭代调整数值模拟中最为重要的糙率参数,可提升数学模型验证精度与效率。
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公开(公告)号:CN114818320A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210441756.4
申请日:2022-04-25
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06T3/40 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种巨型河网水动力数学模型率定方法、系统及存储介质。所述方法包括:S1、利用开源代码建立目标区域的复杂巨型河网水动力数学模型,S2、确定若干目标验证站点相关位置、整编验证序列资料;S3、确定巨型河网每个节点糙率优化的范围;S4、利用天牛算法对目标验证站点逐一进行水位、流量验证S5、对目标验证站点根据优化后的糙率逐时变化序列及逐时水动力模型糙率场文件集CT0生成新的逐时水动力模型糙率场文件集CT1;S6、以水位误差10cm与流量误差10%进行控制,输出达标后的逐时水动力模型糙率场文件集CTm。本发明基于天牛须算法动态迭代调整数值模拟中最为重要的糙率参数,可提升数学模型验证精度与效率。
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公开(公告)号:CN114772744A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210680374.7
申请日:2022-06-16
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种带有泄洪系统的用于污水处理的湿地水体处理系统,涉及湿地污水泄洪排放技术领域。该带有泄洪系统的用于污水处理的湿地水体处理系统包括泄洪池,泄洪池的中部贯穿有转轴,转轴上安装有第一转板,泄洪池内形成有相互独立的一级净化腔与二级净化腔;第一转板的侧面安装有一级净化板,一级净化板位于一级净化腔的中部且其顶部支撑有砾石净化层,一级净化板与泄洪池的内腔底面之间形成有一级渗滤腔,以此较现有技术仅一级净化来说,在净化质量上有所提高,两净化腔内设置了分别用于驱动两部分砾石介质进行疏松处理的传动轴,本发明可以防止同一间隙内因长时间积存杂质而影响污水正常渗穿。
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公开(公告)号:CN114612387A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210143107.6
申请日:2022-02-16
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于特征阈值的遥感影像融合方法、系统、设备及介质,所述方法包括:获取具有原始波段的卫星遥感影像;将近红外波段与红波段、绿波段和蓝波段中的一个或多个波段进行融合,将融合后的波段或波段组合作为分子,以及将融合前的波段或波段组合作为分母,计算得到特征比值指数;根据特征比值指数及其特征阈值,构建植被特征增强函数;根据植被特征增强函数,对红波段和绿波段进行植被特征增强;由增强后的红波段、增强后的绿波段以及原始蓝波段,合成得到最终的彩色影像。本发明可以提高真彩色遥感影像目视分辨力和计算机解析力,挖掘历史遥感数据真彩色影像模式的应用潜力,改善现状和未来遥感数据真彩色影像模式的应用效果。
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公开(公告)号:CN112627100A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011535995.3
申请日:2020-12-23
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种水闸导流冲淤结构及方法,其中导流冲淤结构包括挡墙,水闸导流冲淤结构安装于水闸下游,水闸结构能够感潮河段河涌,水闸结构的数量为n个,n不小于2,挡墙安装于水闸下游,挡墙沿水闸下游的长度方向布置且位于相邻两个水闸结构之间。相比于现有技术,本发明具有冲淤效果好、适用性广、方便装拆的特点。
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公开(公告)号:CN107489125A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710889314.5
申请日:2017-09-27
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种潮汐河口内港池雨水冲污系统,属于内港池冲污技术领域。目的旨在于提供一种雨水冲污的技术,该技术利用雨水作为冲污水源,别墅业主可自行完成冲污程序,减少了大量的建设和运营成本。潮汐河口内港池雨水冲污系统,包括取水管,所述潮汐河口内港池雨水冲污系统还包括人工湿地、地下蓄水池,所述取水管用于从建筑物屋顶收集雨水并将雨水输送到人工湿地,地下蓄水池进水端连通人工湿地,地下蓄水池出水端连通潮汐河口内港池。
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公开(公告)号:CN119580875A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411559033.X
申请日:2024-11-04
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G16C20/70 , G01D21/02 , G16C20/20 , G06F18/2411 , G06N20/10
Abstract: 本申请提供了一种基于LSSVM咸潮预报方法、系统及介质,该方法包括:获取监测区域内的实时监测数据,将监测数据进行预处理,得到优化数据;基于优化数据计算预报断面径潮影响相位差,得到分析数据;构建LSSVM模型,将分析数据传输至LSSVM模型,得到预报结果;基于评估规则将预报结果进行评估,得到评估结果;基于评估结果动态调整预报结果,得到新的预报信息,将新的预报信息实时传输至终端;通过LSSVM模型对监测区域的监测数据进行分析,从而精准的分析咸潮预报结果,将咸潮预报结果进行评估,动态调整预报结果,提高预报精度。
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公开(公告)号:CN118169065A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410325823.5
申请日:2024-03-21
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G01N21/31 , G01N21/01 , G06V20/17 , G06V20/10 , G06V10/774
Abstract: 本申请实施例提供了一种基于无人机的咸潮监测方法、系统及介质,该方法包括:划定监测区域,通过无人机按照预定路径飞行拍照,得到监测区域内的若干个光谱图像;基于光谱图像对监测区域内水面的光谱特征进行提取,得到光谱数据,根据光谱数据分析水体的视反射率,并估测水质参数;基于水质参数输入盐度分析模型,并输出监测区域内水质的盐度分布信息;基于盐度分布信息判断水质的盐度是否处于安全阈值区间,若处于安全阈值区间,则判定水质符合要求;若不处于安全阈值区域,则生成预警信息,将预警信息动态传输至监测终端;通过无人机实时拍摄光谱图像进行精准分析水体盐度分布,从而实时监测咸潮安全性,提高监测精度。
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