一种城市绿化规划管理系统和方法

    公开(公告)号:CN105404957A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510714673.8

    申请日:2015-10-29

    CPC classification number: G06Q10/0637 G06Q50/26

    Abstract: 本发明公开了一种城市绿化规划管理系统和方法,绿化规划管理系统可以得到基于城市基础地理数据的污染物分布状况和现有树种配置状况,并根据绿化树对环境质量的净化能力、现有树种配置状况和污染物的分布状况计算零绿化条件下的污染物分布状况,根据绿化树对环境质量的净化能力及零绿化条件下的污染物分布状况,输出理想绿化树种配置方案。因而,本发明针对零绿化条件下的污染物分布进行理想绿化树种配置,能够针对污染物配置净化能力最强的绿化树种,能够使用最小数量的绿化树达到最好的污染物净化效果。本发明可以根据减排需求、基于城市基础地理数据的污染物分布状况及绿化树对环境质量的净化能力,输出绿化规划方案,能够从根本上解决城市系统内部产生的污染问题。

    一种高精度吸光度检测装置

    公开(公告)号:CN105115913A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510383761.4

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种高精度吸光度检测装置,包括盖板、检测室和进液室;在所述盖板上设置有排气孔和透气膜,在所述检测室中开设有上下贯穿的空腔,通过将所述空腔设计成表面光滑的圆柱孔,这样即便有气泡进入到所述空腔,也可以顺利地上浮通过盖板上的排气孔排出。在检测室的相对两个侧面上对应开设有光源接口和检测接口,通过将光源接口和检测接口同轴设计在检测室偏下方的位置处,此处气泡不易存在,由此可有效减少气泡对吸光度检测的影响。在进液室中设置过滤膜和倾斜向上的进液口及透气膜,由此可以减少气泡进入检测室的可能性。此外,通过在检测室上增设感温元件,从而可以有效反馈待测样品的温度,以用于修正,继而实现吸光度检测精度的提高。

    二氧化氮检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN103558212A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310592457.1

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 本发明提供一种二氧化氮检测装置及检测方法。二氧化氮检测装置,包括第一盖板和第二盖板,第一盖板和第二盖板之间形成密闭的反应腔,反应腔中设置有亲水膜,亲水膜贴在第一盖板上,第一盖板上还设置有与反应腔连通的进气通道和出气通道,进气通道和出气通道位于亲水膜的两侧,第一盖板上还设置有与反应腔连通进液通道和出液通道,亲水膜遮盖住进液通道和出液通道的端口;第二盖板上位于反应腔的部分还开设有观察窗,观察窗与反应腔之间还设置有玻璃片,观察窗中设置有光电传感器。通过光电传感器检测气液反应产生的光以获得二氧化氮的浓度,提高二氧化氮检测装置的检测精度和可靠性。

    一种基于正交锁相放大技术的海水盐度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN110320244B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910690652.5

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于正交锁相放大技术的海水盐度测量系统及方法,该系统包括恒温水槽,恒温水槽内设置电导池、螺旋盘管、搅拌器和恒温装置,电导池、搅拌器和恒温装置均与检测控制装置连接,检测控制装置还连接多通阀、蠕动泵和电脑终端,多通阀为三进一出多通阀,进路分别连接超纯水储罐、样品海水储罐和标准海水储罐,出路通过蠕动泵、螺旋盘管连接电导池的入口;电导池中设置两个电流电极和两个电压电极,电流电极为纳米级载铂的复合氧化物电极;电压电极为银/氯化银参比电极;检测控制装置内采用数字正交锁相放大技术,锁相模块由FPGA通过数字编程实现。本发明所公开的方法操作方便快捷,测试效率高,具有较高性能指标。

    基于多分类器融合寻找土壤养分光谱特征波长的方法

    公开(公告)号:CN108663334B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810705297.X

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明涉及光谱数据处理和土壤监测技术领域,公开了一种基于多分类器融合寻找土壤养分光谱特征波长的方法,步骤为:(1)取土壤光谱;(2)获取土壤养分含量值;(3)运用两种或多种算法计算特征波长;(4)多分类器融合方法筛选特征波长;(5)建立模型,分析预测效果。本发明基于光谱技术,将多分类器融合方法引入光谱特征波长提取领域,可以充分发挥每个特征波长算法的优势,取长补短,将其有效融合,对寻找最优光谱波长提供新思路,为建立更加精确的土壤养分含量模型提供基础。

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