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公开(公告)号:CN117454784A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311284678.2
申请日:2023-10-07
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水闸挡潮排涝联合调度降维方法、系统及存储介质。所述方法包括:对围区内挡潮闸进行分区;构建河网一维水动力模型;在各分区设置调度效果监测点,对河道水位进行监测;再对单水闸贡献度进行分析并排序;依据排序结果进行水闸组合,并进行调控效果敏感性分析,再对水闸数量进行降维处理,得到该区域水位调控效果敏感性高的水闸组合;并利用其代替全部水闸作为重点调度对象,以降低分析水闸的维度。本发明通过对众多具有水力联系的水闸进行贡献度和敏感度分析,找出对片区排涝调控最为有效的水闸组合,作为机器学习等智能算法的研究对象,降低模型维度,以实现提高水闸群联合优化调度智能模型的收敛性和实际运用效果。
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公开(公告)号:CN116776539B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310515135.0
申请日:2023-05-09
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于交叉小波分析的咸潮预报方法、系统和可读存储介质。所述方法包括:资料搜集和选取参数、利用相关分析确定盐度特征值与径流的滞后时间、利用交叉小波分析确定盐度特征值与日最大潮差的滞后时间,根据滞后时候进行时间序列重构,逐步建立盐度特征值与径流、日最大潮差的统计模型,并引入分段式前期盐度累积效应影响,完成误差校正后,咸潮预报模型建立完毕。本发明方法根据已有目标站点、相关站点资料,基于相关分析、交叉小波分析、多元非线性回归分析与经验公式结合,精确识别了盐度峰值发生时间,凸显了咸潮上溯的规律性,较好地提升了盐度预测精度。
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公开(公告)号:CN116415508B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310684887.X
申请日:2023-06-12
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及河口泥沙输运模拟技术领域,尤其涉及一种河口二维泥沙模型生成方法及系统。所述方法包括:通过遥感技术获取区域范围内的悬沙分布信息,生成悬沙第一初始场;利用悬沙筛选整合算法对悬沙第一初始场进行实时监测和整编处理,得到泥沙悬沙实测第一数据集;利用悬沙降噪算法对泥沙悬沙实测第一数据集进行降噪处理,得到泥沙悬沙实测第一降噪数据集;利用实时监测技术对悬沙第一初始场进行实测资料点提取处理,得到泥沙悬沙实测第二数据集;通过多因子卡尔曼滤波算法模型将泥沙悬沙实测第二数据集同化到泥沙悬沙实测第一降噪数据集中,得到同化系数。本发明通过多种算法模型集成生成河口二维泥沙模型,有效预测河口泥沙输运的趋势和变化。
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公开(公告)号:CN116776539A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310515135.0
申请日:2023-05-09
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于交叉小波分析的咸潮预报方法、系统和可读存储介质。所述方法包括:资料搜集和选取参数、利用相关分析确定盐度特征值与径流的滞后时间、利用交叉小波分析确定盐度特征值与日最大潮差的滞后时间,根据滞后时候进行时间序列重构,逐步建立盐度特征值与径流、日最大潮差的统计模型,并引入分段式前期盐度累积效应影响,完成误差校正后,咸潮预报模型建立完毕。本发明方法根据已有目标站点、相关站点资料,基于相关分析、交叉小波分析、多元非线性回归分析与经验公式结合,精确识别了盐度峰值发生时间,凸显了咸潮上溯的规律性,较好地提升了盐度预测精度。
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公开(公告)号:CN114612387B
公开(公告)日:2023-02-10
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:CN115358650B
公开(公告)日:2023-01-10
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:CN113888670A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111212259.9
申请日:2021-10-18
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
IPC: G06T11/20
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习生成单向河道高精度二维地形的方法,根据已有其他河道测量资料和目标河道图像、上游和下游断面资料,基于深度学习根据目标河道特征对已有河道测量资料进行预处理,建立已有河道资料的图像集、河道数据集和两者的一一映射关系,提出河道象限分类的方法并利用深度学习下卷积神经网络对已有河道图像集进行分类,利用关键点检测CPM对河道岸线图像进行训练,并将使用训练后的模型进行目标河道的关键点识别,匹配与目标河道形态近似的若干备选河道集,最后在备选河道集以断面形态匹配最为相近的两条河道,利用相似比例对两条河道对应的地形散点数据进行缩放重构,经平滑后即为目标河道的高精度二维地形散点数据。
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公开(公告)号:CN112627101A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011540940.1
申请日:2020-12-23
Applicant: 珠江水利委员会珠江水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种断头涌冲淤结构,涉及河道水环境治理技术领域,包括:挡墙和单向过水门,挡墙用于沿断头涌的长度方向布设于断头涌内,并沿断头涌的宽度方向将断头涌分为第一河道和第二河道,第一河道和第二河道与外海连通的一端为近端,第一河道和第二河道远离外海的一端为远端,第一河道与第二河道的远端相连通;单向过水门用于设置于第一河道内,第一河道内的水仅能够沿近端至远端的方向单向通过单向过水门;本发明还提供一种断头涌冲淤方法,包括:在断头涌内沿断头涌的长度方向布设挡墙,并将单向过水门设置于第一河道内;本发明提供的断头涌冲淤结构及冲淤方法使得断头涌内不易淤积泥沙,且结构简单,成本较低。
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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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