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公开(公告)号:CN105528460A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610018288.4
申请日:2016-01-12
Applicant: 中国测绘科学研究院
IPC: G06F17/30
CPC classification number: G06F17/30091 , G06F17/30153
Abstract: 本发明实施例公开了一种瓦片金字塔模型的建立方法及瓦片读取方法,所述方法包括:A、确定瓦片切分后所得瓦片的压缩存储值;B、在瓦片位置表中记录所述瓦片位置信息和对应的所述压缩存储值;C、判断瓦片数据索引表中是否存在所述压缩存储值,当不存在时,将所述瓦片的压缩存储值对应一索引值写入所述瓦片数据索引表,且将所述瓦片的实体数据对应所述索引值存储到瓦片实体数据库。由上,本发明实施例能够消除金字塔中的空白瓦片和重复瓦片等同质瓦片,节省存储空间,提高服务响应效率。
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公开(公告)号:CN103488760A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310445004.6
申请日:2013-09-26
Applicant: 中国测绘科学研究院
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明提供了一种地理信息瓦片服务的提供方法,包括步骤:接收客户端的地理信息瓦片服务请求,从中解析出请求范围内的地理信息瓦片相关信息;根据参数和相关信息检索瓦片元数据库,如果检索到与相关信息对应的瓦片元数据,则判断该瓦片是否为最近更新:若是,则将瓦片封装后返回给客户端;否则,处理过程同未检索出瓦片元数据的处理步骤,具体为:根据该相关信息检索出与该瓦片对应的地理信息数据,对地理信息数据栅格化并裁切,由此裁切出新瓦片,根据新瓦片更新瓦片元数据库和本体数据库,并将新瓦片封装后返回给客户端,以便在提高服务响应速度的前提下实现地理信息瓦片的动态更新和实时裁切。本发明还提供了一种实现上述方法的装置。
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公开(公告)号:CN102169498A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110093821.0
申请日:2011-04-14
Applicant: 中国测绘科学研究院
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明提供了一种地址模型构建方法,包括步骤:A、定义地址的具有不同层次的描述粒度;B、根据所述不同层次描述粒度进行组合构建地址模型。一种所述地址模型的地址匹配方法,根据所述地址模型建立地址元素库;还包括步骤:M、获取待匹配地址;N、对所述待匹配地址进行分词处理,生成不同的地址元素;O、将所述不同的地址元素通过逻辑运算到所述地址元素库进行匹配。以及一种地址匹配系统,包括:终端,地址元素库,对照表数据库和运行服务器。从而实现各种表达方式中地址信息的有效匹配和空间定位。
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公开(公告)号:CN119005543A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411495631.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国测绘科学研究院
IPC: G06Q10/063 , G06N20/20 , G06N5/01 , G06Q50/26 , G06F18/214 , G06F18/243
Abstract: 本申请公开了一种青藏高原热融灾害的易发性评价方法、设备、介质及产品,涉及青藏高原热融灾害研究领域,方法包括:利用青藏高原地区不同地理位置的热融灾害点以及非热融灾害点的高程、坡向、坡度、地形湿度指数、年平均地温、活动层厚度、太阳辐射、归一化植被指数、细土含量和降水量,对初级学习器由分类提升树、极端随机树、随机森林和极端梯度提升树构成,次级学习器由梯度增强决策树构成的堆叠模型进行训练和优化,从而利用优化后的堆叠模型得到青藏高原地区不同地理位置的预测点为热融灾害点或非热融灾害点的预测结果,进而得到用于青藏高原热融灾害的易发性评价的热融灾害易发性地图。本申请可提高青藏高原热融灾害的易发性评价的准确性。
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公开(公告)号:CN118734861A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411203397.4
申请日:2024-08-30
Applicant: 中国测绘科学研究院
IPC: G06F40/30 , G06F40/211 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06F16/242 , G06F16/35
Abstract: 本申请公开了一种时空问句语义理解方法、装置、设备及介质,涉及地理时空查询技术领域,该方法包括:将获取的目标自然语言时空问句输入至改进的BiLSTM‑CRF模型中,得到关键词编码结果,改进的BiLSTM‑CRF模型添加了多头自注意力层;根据关键词编码结果对目标自然语言时空问句进行分类,得到目标自然语言时空问句的问句类型;采用依存句法分析,基于目标自然语言时空问句的问句类型对目标自然语言时空问句进行语义解析,得到解析内容;将解析内容转换为中间语言;将中间语言转换为结构化查询语言,能够准确提取问句的语义信息和意图,实现自然语言到数据库查询语言的转换。
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公开(公告)号:CN116776649B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311054462.7
申请日:2023-08-22
Applicant: 中国测绘科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开一种基于元胞自动机的碎屑流模拟方法、系统、设备及介质,涉及泥石流模拟技术领域,该方法包括:对待模拟地区两个时期的数字高程模型做差分处理,根据差分处理结果确定初始滑坡范围;将所述初始滑坡范围输入元胞自动机模型,得到每次迭代后输出的碎屑流出量和碎屑流高度;所述元胞自动机模型中,采用差值最小化算法反应碎屑的流动方向和堆积高度,采用爬升效应算法反应碎屑的爬升过程;根据每次迭代后输出的碎屑流出量和碎屑流高度,模拟所述待模拟地区的碎屑流运动全过程。本发明仅需高程数据即可实现碎屑流模拟,提高了碎屑流模拟效率。
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公开(公告)号:CN116578676B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310847447.1
申请日:2023-07-12
Applicant: 中国测绘科学研究院
IPC: G06F16/33 , G06F16/34 , G06F16/387 , G06F16/9537 , G06N5/048
Abstract: 本发明公开了一种地名时空演化查询方法及系统,涉及地名自主查询技术领域,该方法包括:获取目标区域的地理实体矢量数据;对地理实体矢量数据进行预处理,确定多通名地物图层和原生地物图层;基于派生地物与原生地物的空间约束关系和地名时空知识库,对多通名地物图层和原生地物图层进行分析挖掘,确定多个目标区域的地名时空演化结果;基于模糊集推理和Dempster‑Shafer证据理论的地名自然语言理解模型,对确定的多个目标区域的地名时空演化结果进行筛选,得到目标区域最终的地名时空演化结果;所述地名时空演化结果用于显示地名随时间变化的过程。本发明能够高精度地对地名所蕴含的时空特征进行分析挖掘。
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公开(公告)号:CN116578676A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310847447.1
申请日:2023-07-12
Applicant: 中国测绘科学研究院
IPC: G06F16/33 , G06F16/34 , G06F16/387 , G06F16/9537 , G06N5/048
Abstract: 本发明公开了一种地名时空演化查询方法及系统,涉及地名自主查询技术领域,该方法包括:获取目标区域的地理实体矢量数据;对地理实体矢量数据进行预处理,确定多通名地物图层和原生地物图层;基于派生地物与原生地物的空间约束关系和地名时空知识库,对多通名地物图层和原生地物图层进行分析挖掘,确定多个目标区域的地名时空演化结果;基于模糊集推理和Dempster‑Shafer证据理论的地名自然语言理解模型,对确定的多个目标区域的地名时空演化结果进行筛选,得到目标区域最终的地名时空演化结果;所述地名时空演化结果用于显示地名随时间变化的过程。本发明能够高精度地对地名所蕴含的时空特征进行分析挖掘。
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公开(公告)号:CN111400422B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010182429.2
申请日:2020-03-16
Applicant: 中国测绘科学研究院
IPC: G06F16/29 , G06F16/909 , G09B29/00
Abstract: 本发明公开了多重判据约束的POI匹配方法及装置,该方法包括:S1:获取待计算POI对应的地图服务源提供的实验数据;S2:利用多重属性约束计算所述实验数据的相似度;S3:确定所述实验数据的规则阈值;S4:利用多重判据约束规则舍弃不满足条件的POI信息;S5:匹配和融合符合多重判据约束规则的POI。本发明采用多重判据约束计算方法,通过提升属性相似度计算及综合判据约束规则,在POI匹配精准性表现明显优于现有匹配方法,误匹配和漏匹配数均为0,实现更全、更精准的POI匹配。
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公开(公告)号:CN115952753B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310237858.9
申请日:2023-03-14
Applicant: 中国测绘科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种CA与LBM结合的碎屑流模拟方法、系统及设备,涉及泥石流模拟领域,该方法包括:基于数字高程模型确定初始滑动体;将所述初始滑动体输入至元胞自动机CA模型,基于差值最小化算法分析发生滑坡后碎屑流运动过程中的流深;所述流深包括刮铲过程和堆积过程;将所述初始滑动体输入至格子玻尔兹曼LBM模型,基于玻尔兹曼模拟方法分析发生滑坡后碎屑流运动过程中的流速和流向;根据所述流深、所述流速和所述流向模拟碎屑流运动全过程。本发明能够准确地预测未来发生滑坡后引发的碎屑流运动范围。
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