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公开(公告)号:CN114357895B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210267782.X
申请日:2022-03-18
Applicant: 长江水利委员会水文局
Abstract: 本发明提供一种基于状态机的江湖分蓄洪区容积自适应洪水模拟方法,包括构建分蓄洪区状态机,形成江‑湖‑分蓄洪系统状态转移图;构建入湖洪水演算方案,实现大湖来水模拟预测;构建大湖演算模型,实现江‑湖系统洪水调算;根据江、湖、分蓄洪区的水力联系,通过自适应不同分蓄洪区状态改变系统入流或系统容积曲线,构建分蓄洪区状态机、入湖洪水演算方案和大湖演算模型相耦合的实时洪水模拟调度模型,实现江‑湖‑分蓄洪区洪水联调联算;明确优化目标,采用单纯形法或遗传算法等优化算法,结合联调联算模型,确定理论最佳的分蓄洪区启用组合,实现实时调度方案推荐。
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公开(公告)号:CN113377966A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110920076.6
申请日:2021-08-11
Applicant: 长江水利委员会水文局
Abstract: 本发明提供了一种基于知识图谱的水利工程调度规程推理方法,包括构建调度规程图谱模型、生成调度规程图谱和调度规程图谱推理三个部分,构建调度规程图谱模型是建立调度规则的存储方式,通过分析各个水利工程的调度规程,总结调度条件的表达方式,构建能够用于自动推理计算的知识图谱;图谱生成是将基于自然语言编写的调度规程文本信息,通过实体关系抽取算法,按照图谱模型,存入知识图谱之中;图谱推理利用图计算理论和有限状态机思想,以当前的流域情势作为输入,通过推理知识图谱实体与关系之间的联系,查找满足调度规程的约束条件,实现调度方案的推荐。
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公开(公告)号:CN112711917A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202110322965.2
申请日:2021-03-26
Applicant: 长江水利委员会水文局
IPC: G06F30/27 , G06Q10/04 , G01C13/00 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于人脸识别算法的实时洪水预报智能方法,通过提取和识别影响洪水演变过程的特征因子,明确影响场次洪水过程的要素和指标,建立形成特征因子组合与历史场次洪水的一一对应关系;通过建立静态参数库,获得不同特征因子组合下,场次洪水过程与水文预报模型及参数的配套关系;当面临当前场次洪水时,通过人脸识别算法实现当前水文气象条件与历史场次洪水过程对应特征因子组合的匹配,进而实现洪水过程针对性的实时预报。
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公开(公告)号:CN118410919B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410864878.3
申请日:2024-07-01
Applicant: 长江水利委员会水文局
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/063 , G06Q50/26 , G08B21/10
Abstract: 本发明提供多阻断长河系水库群洪水连续演进预报调度方法及系统,根据上下游水力联系和河道组成特点,解析并定量刻画梯级水库群系统物理结构,将多阻断长河系拆解成由河道、水库、河道基本单元组成的河、库系统;概化系统每一个组成单元的上、下游关系并量化其波形特征,建立其坝上游和坝下游洪水演进过程方程;基于组成单元中水库的历史调度方案提取并量化调度规则,实现不同调度方式下调度过程与洪水演进的动态互馈计算,依次串接各个组成单元,进而完成多阻断长河系连续演算。量化水库调度运行影响下洪水演进过程,实现多阻断长河系连续自动演算,为水工程影响下流域洪水快速精准预报提供重要技术支撑。
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公开(公告)号:CN118094051B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311865965.2
申请日:2023-12-29
Applicant: 长江水利委员会水文局
Abstract: 一种乏资料地区小型水库入库洪量快速估算方法,包括以下步骤:步骤1,查算小型水库所在分区的径流系数设计校正点;步骤2,计算邻近流域的多场洪水过程的产流量R、降雨量P和前期影响雨量Pa,并拟合邻近流域的P+Pa‑α曲线;步骤3,结合径流系数设计校正点以及邻近流域拟合的P+Pa‑α曲线,校正得到适用于小型水库所在分区的P+Pa‑α曲线;步骤4,基于预热期内的降雨过程计算得到当前时刻对应的前期影响雨量Pa;步骤5,基于小型水库所在分区的P+Pa‑α曲线查算得到预见期内的平均径流系数αave,并计算得到预见期内的小型水库入库洪量。该方法具有数据来源稳定可靠、计算效率高、结果客观合理等优点,有利于考虑了不同运行阶段的小型水库纳雨能力分级预警,值得推广。
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公开(公告)号:CN118036487B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311842457.2
申请日:2023-12-29
Applicant: 长江水利委员会水文局
IPC: G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 一种基于土壤墒情的小型水库纳雨能力快速分析方法,包括如下步骤:步骤1,收集小型水库实况水位Zc、库容曲线、泄流曲线、水库特征水位、集水面积A及所在流域的土壤最大蓄水容量Wm;步骤2,计算土壤含水量W,并结合卫星遥感反演土壤水产品对计算的土壤含水量W滚动校正;步骤3,基于校正后的土壤含水量W′、土壤最大蓄水容量Wm以及小型水库实况水位Zc计算纳雨能力。该方法量化了土壤墒情对于小型水库纳雨能力的影响作用,保证了计算结果的精度与可靠性,数据来源稳定可靠,变量之间的函数关系明确,有利于考虑土壤墒情的小型水库纳雨能力分析的快速自动执行,同时保证了结果的客观合理性,进一步促进小型水库洪水预警预报的深入发展。
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公开(公告)号:CN118094051A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311865965.2
申请日:2023-12-29
Applicant: 长江水利委员会水文局
Abstract: 一种乏资料地区小型水库入库洪量快速估算方法,包括以下步骤:步骤1,查算小型水库所在分区的径流系数设计校正点;步骤2,计算邻近流域的多场洪水过程的产流量R、降雨量P和前期影响雨量Pa,并拟合邻近流域的P+Pa‑α曲线;步骤3,结合径流系数设计校正点以及邻近流域拟合的P+Pa‑α曲线,校正得到适用于小型水库所在分区的P+Pa‑α曲线;步骤4,基于预热期内的降雨过程计算得到当前时刻对应的前期影响雨量Pa;步骤5,基于小型水库所在分区的P+Pa‑α曲线查算得到预见期内的平均径流系数αave,并计算得到预见期内的小型水库入库洪量。该方法具有数据来源稳定可靠、计算效率高、结果客观合理等优点,有利于考虑了不同运行阶段的小型水库纳雨能力分级预警,值得推广。
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公开(公告)号:CN116955886B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310553980.7
申请日:2023-05-17
Applicant: 武汉大学 , 长江水利委员会水文局
Abstract: 本发明提供一种强度速度耦合的多尺度标准化旱涝急转指数计算方法,首先定义并计算旱涝急转的转折强度;其次,定义并计算旱涝急转的转折速度,分析转折强度和转折速度的分布关系;最后,基于转折速度和转折强度的分布关系构建同时考虑二者的流域多尺度标准化旱涝急转指数计算方法。本发明综合考虑了转折速度和转折强度的影响,较常用的旱涝急转指数计算方法能够更好地表达旱涝急转指数特征,同时能够避免对旱涝急转事件的错判和漏判,有利于业务应用和推广。
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公开(公告)号:CN116737858B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310735379.X
申请日:2023-06-20
Applicant: 长江水利委员会水文局
IPC: G06F16/29 , G06F16/215 , G06V20/13 , G06V20/10 , G06T17/05
Abstract: 基于卫星遥感数据反演的林间穿透雨计算方法,包括如下步骤:1,提取流域内卫星遥感数据反演植被指数NDVI,并在数据缺省处进行插补;2,基于植被指数NDVI数据计算植被叶面积指数LAI,并估算植被冠层截留能力Sc和植被冠层的累积截留量Icum;3,根据植被冠层的累积截留量Icum和植被冠层渗漏率Sf动态更新植被冠层蓄水量S;4,根据植被指数NDVI估算植被覆盖率flc;5,基于降雨量P、植被冠层的累积截留量Icum、植被冠层渗漏率Sf、植被冠层蓄水量S和植被覆盖率flc计算林间穿透雨IP;其中,步骤4的顺序不固定,在步骤1和步骤5之间即可。该计算方法具有数据来源稳定可靠、计算效率高、结果客观合理等优点,有利于植被冠层降雨截留的动态计算,值得推广。
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公开(公告)号:CN117216989A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311173409.9
申请日:2023-09-12
Applicant: 长江水利委员会水文局
Abstract: 一种考虑不同洪水阶段的水文模型参数敏感性分析方法,其包括如下步骤:步骤1,计算河道断面的流量Q随时间t的变化率Q′;步骤2,对变化率Q′进行滤波,得到变化趋势线Q′sth;步骤3,根据变化趋势线Q′sth,将洪水过程划分为涨前阶段、上涨阶段、包含洪峰阶段、持续消退阶段和回归稳定阶段;步骤4,设置参数值域,在不同阶段内,按照一定的步长使水文模型参数由大到小逐渐变化,模拟得到洪水过程,并与实测洪水比较,计算不同洪水阶段的确定性系数方差σ作为评价指标,量化分析不同洪水阶段的水文模型参数敏感性。该分析方法数据来源稳定可靠,变量之间的函数关系明确,计算效率高,有利于不同洪水阶段的水文模型参数敏感性的快速合理分析。
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