一种桥梁结构健康监测系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112729892A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110080544.3

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 本发明提供了一种桥梁结构健康监测系统及其控制方法,系统包括数据采集单元、数据处理单元、数据存储单元、通信单元以及监测终端;其中,所述数据采集单元包括设置于桥梁上的加速度传感器、风速仪和压力传感器;所述数据处理单元包括ARM微处理器,其输入端与数据采集单元相连,输出端通过通信单元与监测终端的输入端相连;所述数据存储单元的输入端与数据处理单元相连,输出端通过通信单元与监测终端相连;本发明通过所述监测系统实现了自动化实时定期检测,能够代替传统人力巡检,节省人力成本,减轻了人工劳动强降低了巡检人员工作的危险性,极大的提高了检测效率。

    一种GNSS电离层闪烁与TEC监测设备

    公开(公告)号:CN108983258A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810542051.5

    申请日:2018-05-30

    Inventor: 柯福阳 齐小嫚

    CPC classification number: G01S19/07

    Abstract: 本发明涉及一种GNSS电离层闪烁与TEC监测设备,属于GNSS卫星监测技术领域。包括天线、滤波器、接收机、计算机;天线,用于接收卫星信号并将卫星信号传输给滤波器;滤波器,将接收到的卫星信号进行滤波后传输给接收机;接收机,将卫星信号的信号强度信息、载波相位信息传输到计算机;计算机,包括数据采集模块、信息分析模块、数据存储模块与显示模块;数据采集模块,用于采集信息;信息分析模块,用于分析处理信号强度信息、载波相位信息并通过算法计算出电离层TEC信息、电离层闪烁指数信息、TEC抖动指数信息、不规则体强度信息;数据存储模块,用于存储所有信息;显示模块,用于显示所有数据信息。本发明具有抗干扰能力强、满足复杂环境下使用的优点。

    一种雷电与电离层TEC异常时间相关性分析方法

    公开(公告)号:CN108982974A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810519194.4

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种雷电与电离层TEC异常时间相关性分析方法,包括以下步骤:(1)雷电数据分析;(2)太阳与地磁活动状况分析;(3)确定分析时段、分析区域;(4)雷电相关参数统计;(5)GIM数据获取;(6)计算分析点电离层TEC序列值(7)计算k天、j时刻点(latmean、lonmean)电离层 序列的上 下限 (8)计算k天,各时刻电离层 异常状况 (9)k天,雷电与电离层TEC异常时间相关性分析。本发明提供的方法计算简单,能够方便、快捷地通过编程实现雷电与电离层TEC异常相关性的分析,具有较高的科研和应用价值。

    一种基于卡尔曼滤波台风过程电离层异常探测方法

    公开(公告)号:CN108133287A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711392515.0

    申请日:2017-12-21

    Inventor: 柯福阳 李跟旺

    Abstract: 本发明公开了一种基于卡尔曼滤波台风过程电离层异常探测方法,在台风期间电离层TEC呈现显著异常,通过卡尔曼滤波这一特殊方法可以有效的来探测台风期间电离层的异常情况;所述卡尔曼滤波是用状态空间法来描述系统状态,用前一个状态的估计值和最近的一个观测数据来估计状态变量的当前值,并以状态变量的估计值的形式给出;然后进行卡尔曼滤波逐步递推,通过递推值和观测值可利用预报残差统计量法和电离层扰动指数法对k时刻的电离层TEC观测值进行异常判别。通过研究发现,卡尔曼滤波法探测精度较高且基本不受电离层背景值时间窗口长度的影响。

    由HY-2卫星反演电离层垂直电离层总电子含量的方法

    公开(公告)号:CN104298845A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410245386.2

    申请日:2014-06-05

    Abstract: 本发明涉及由HY-2卫星反演电离层垂直电离层总电子含量的方法,包括1)计算电离层距离改正值并剔除默认值与非负值;2)对提取的电离层距离改正值进行粗差探测;3)对粗差探测后数据进行平滑处理;4)依据平滑结果计算数值点对应的观测时间和经、纬度;5)计算电离层垂直电离层总电子含量值。有益效果为:1)、能够探测海洋区域上空电离层VTEC的分布状况,弥补海洋区域GNSS地面观测站的分布并不均匀。2)、将反演的VTEC在纬度方向按1度间隔分成若干纬度带,有利于数据的对比分析。3)、本方法原理简单,利于编写程序,操作性强,便于实际操作。

    基于北斗/GPS面向特殊人群的位置服务平台

    公开(公告)号:CN103702285A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310700607.6

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于北斗/GPS面向特殊人群的位置服务平台,包括:定位器终端、Web数据服务平台、客户端;定位器终端是位置信号采集设备;Web数据服务平台,接收来自定位器终端和客户端的信息,同时也负责推送各种任务指令给定位器终端和客户端;客户端,用于接收定位器终端发送的告警信息,对定位器终端进行监控,与定位器终端进行通信。本发明公开的安全定位方法解决了在卫星信号较弱时定位精度较差的问题,可以广泛应用于敬老院、福利院、幼儿园、小学、医院、车辆船舶追踪等。

    土地集约调查测绘数据远程无线传输安全控制方法

    公开(公告)号:CN103685287A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310703159.5

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种土地集约调查测绘数据远程无线传输安全控制方法,采集终端与数据中心使用非对称加密算法对数据进行安全传输,包括以下步骤:A.采集终端按照土地信息传输协议对数据进行初步排列;B.采集终端按照加密算法对初步排列数据进行加密;C.采集终端将加密后的数据发送给数据中心;D.数据中心接收数据并解密;E.数据中心对解密数据按照土地信息传输协议进行过滤获得有效数据。本发明保证了数据的规范性与安全性,为土地信息采集终端系统提供稳定安全的数据传输环境。

    由梯度提升回归优化模型预测多因子滑坡沉降量的方法

    公开(公告)号:CN119066498B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411527124.5

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明涉及滑坡监测预警技术领域,具体涉及由梯度提升回归优化模型预测多因子滑坡沉降量的方法。包括:根据多因子样本数据训练出一种梯度提升回归优化模型对滑坡沉降量进行预测;其中,梯度提升回归优化模型由多个梯度提升回归树并行组成,该模型通过训练多个弱分类器以提升模型分类强度,提升了模型的预测能力;为了使每个弱学习器的参数不同,在模型的训练过程中对训练集进行更新,对多个弱学习器进行学习,提升模型的预测能力;根据当前多因子样本数据进行滑坡沉降量预测,获得当前滑坡沉降量预测值;并基于滑坡历史数据、地质条件和土壤类型等数据确定滑坡危险等级的阈值,对比阈值和预测值准确评估滑坡危险等级。

    基于梯度增强多元回归模型的北斗监测滑坡位移量预测方法

    公开(公告)号:CN114548578B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202210187754.7

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯度增强多元回归模型的北斗监测滑坡位移量预测方法,将影响滑坡体位移的参数视为输入变量,主要包括降水量、沉降量、深部位移量以及裂隙,将所述数据输入到梯度增强多元回归模型进行滑坡表面位移量预测,利用多个弱学习器对监测数据进行多轮训练,拟合先前累加模型的损失函数的负梯度,使加上该弱学习器后的累积模型损失往负梯度的方向减少,提高预测精度,并且与贝叶斯岭回归模型、弹性网络回归模型和支持向量机回归模型进行对比,对梯度增强模型的优越性提供依据。本发明将各种不同的数据信息进行综合,解决滑坡预测过程中传统模型存在的考虑影响因素单一、长期预测精度低等问题。

    一种基于辅助视觉SLAM的弱光室内场景建图方法及系统

    公开(公告)号:CN117197375A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311113905.5

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明提供一种基于辅助视觉SLAM的弱光室内场景建图方法及系统,该方法包括:计算视觉相机抓取的该张图像所有像素点RGB三个通道的平均值,通过加权组合计算当前图像的光线条件值和针对该图像的光线条件阈值,第一次触发曝光函数,继续抓取图像,直到在后面的某张图像时,不满足触发条件,停止触发曝光函数F1(G),在建图过程中,除第一次触发的曝光函数为F1(G),其余每次皆触发F2(T,G),每次触发时本次的参考光线值、触发曝光函数到停止的触发时间、触发的曝光函数本次的曝光强度Gnew都会被上一次的值替换。本发明方法能够灵活地根据场景的实际光照情况自适应地调整曝光的时间与强度。曝光函数提高后续建图的精度,最终建成的三维地图也会随之增加,可读性增强。

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