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公开(公告)号:CN109933637A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910207814.5
申请日:2019-03-19
Applicant: 北京航天宏图信息技术股份有限公司
IPC: G06F16/29 , G06F16/248
Abstract: 本发明提供了一种洪水风险动态展示及分析系统,涉及灾害监测的技术领域,包括:数据采集模块用于采集待监测区域的水雨情数据,并统计待监测区域在预设时间内的累计水雨情数据;数据分析模块用于在累计水雨情数据大于预设阈值的情况下,将用户设定的边界条件和累计水雨情数据输入实时分析模型,得到待监测区域内的洪水推进演化过程;风险图绘制模块用于基于地理信息系统,将洪水推进演化过程和风险指标数据绘制在水利底图上,得到洪水风险图;灾损分析模块用于基于洪水风险图,淹没区域经济信息和洪水影响分析指标,生成灾害分析报告,解决了现有技术中在绘制洪水风险图和对洪水风险的分析需要专业人员参与,导致制作周期长缺乏时效性的技术问题。
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公开(公告)号:CN119850862A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510316612.X
申请日:2025-03-18
Applicant: 航天宏图信息技术股份有限公司 , 北京航天宏图软件技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于双目立体环境的特征线快速编辑高程方法及装置,涉及图像处理技术领域,包括:获取待编辑高程的重构区域对应的遥感影像立体模型;在双目立体环境下采集遥感影像立体模型包含的特征线,并针对每个特征线构造目标动态缓冲区,以使每个特征线对应的目标动态缓冲区所覆盖的区域和完全覆盖重构区域;基于每个特征线对应的目标动态缓冲区,构造重构区域对应的不规则三角网,并根据不规则三角网内每个顶点对应的高程数据,生成重构区域在目标规则格网下的高程数据。本发明不仅可以使编辑后的高程精度满足成功要求,还具有较高的编辑效率和普适性。
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公开(公告)号:CN119829804A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411877430.1
申请日:2024-12-19
Applicant: 航天宏图信息技术股份有限公司 , 西安航天宏图信息技术有限公司
IPC: G06F16/901 , G06F16/903 , G06F16/909
Abstract: 本发明提供了一种基于合并连线的地名字符串合并方法、装置、设备及介质,涉及数据处理技术领域,包括:获取研究区域对应的矢量地名数据;从矢量地名数据包含的每个矢量数据点中,提取疑似属于同一地物的多个矢量数据点对应的地名字符串,得到待合并的初始地名字符串集;针对初始地名字符串集对应的矢量数据点生成辅助核查标记,以基于辅助核查标记响应用户针对于初始地名字符串集的核查操作,得到目标地名字符串集及其核查备注信息;按照辅助核查标记和核查备注信息对目标地名字符串集包含的地名字符串执行合并操作,以得到研究区域对应的地名字符串合并结果。本发明可以显著提高地名数据的处理效率和数据质量。
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公开(公告)号:CN119693805A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510193323.5
申请日:2025-02-21
Applicant: 航天宏图信息技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高海拔复杂地形区草地返青期遥感监测方法、装置及设备,涉及返青期估算技术领域,包括:对高海拔复杂地形区对应的卫星遥感影像进行预处理,并基于预处理后的卫星遥感影像构建高海拔复杂地形区对应的初始长时序植被指数集;对初始长时序植被指数集分别进行局部拟合和全局拟合,以重构初始长时序植被指数集,得到高海拔复杂地形区对应的目标长时序植被指数集;对高海拔复杂地形区进行地理分区,并基于高海拔复杂地形区对应的目标长时序植被指数集、背景场植被指数阈值和地理分区,确定高海拔复杂地形区对应的返青期估算结果。本发明有效解决了传统阈值方法在高海拔、地形复杂地区适应性不足的问题。
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公开(公告)号:CN119580117A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411662086.4
申请日:2024-11-20
Applicant: 航天宏图信息技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种水体提取方法、装置、设备及介质,涉及图像处理技术领域,包括:根据单视复数数据,对多卫星编队内任意两个卫星之间的基线进行估算及筛选处理得到多组目标基线,并基于多组目标基线提取目标区域内的第一初始水体区域;根据单视复数数据,提取多卫星编队内任意两个卫星之间的初始相干系数,利用多组目标基线对多个初始相干系数进行融合得到目标相干系数,并基于目标相干系数提取目标区域内的第二初始水体区域;对第一初始水体区域和第二初始水体区域进行融合,以提取出目标区域内的目标水体区域。本发明可以有效减少对水体区域误识别的情况,显著提升了水体提取结果的精度。
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公开(公告)号:CN119520855A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411663058.4
申请日:2024-11-20
Applicant: 航天宏图信息技术股份有限公司
IPC: H04N21/234 , H04N21/44 , H04N21/442 , H04N21/238 , H04N21/236 , H04N21/434
Abstract: 本发明提供了一种基于时间戳对齐的视频流异步处理的AI检测方法及装置,涉及AI检测技术领域,包括:步骤1,视频流读取线程接收AI检测线程针对前一个最新的图像帧反馈的检测结果,并将当前最新的图像帧及其时间戳关联发送至AI检测线程;步骤2,AI检测线程针对当前最新的图像帧进行AI检测;步骤3,在进行AI检测的期间,视频流读取线程基于检测结果携带的时间戳进行图像帧和检测结果的对齐;步骤4,播放线程显示对齐后的图像帧和检测结果;步骤5,在AI检测完成时,重复步骤1至步骤4,直至满足预设停止条件。本发明可以有效缓解传统AI检测技术中串行同步处理存在的渲染性能较低、资源占用显著以及存在延迟的问题。
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公开(公告)号:CN118673467A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411162757.0
申请日:2024-08-23
Applicant: 航天宏图信息技术股份有限公司
IPC: G06F18/25 , G01N33/18 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/096 , G06N3/045
Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的水质预测方法、装置、设备及介质,包括:获取待研究的断面覆盖流域处的原始数据,并基于原始数据生成长序列时序数据,长序列时序数据用于体现水质断面监测情况和水质污染影响情况;通过基于改进Transformer的目标水质预测模型,提取长序列时序数据的第一依赖关系矩阵、时间特征矩阵和位置特征矩阵,基于第一依赖关系矩阵、时间特征矩阵和位置特征矩阵的融合结果,生成断面覆盖流域对应的水质预测结果。本发明可以显著提高水质预测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117647232A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410115045.7
申请日:2024-01-29
Applicant: 航天宏图信息技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种激光高程点转刺到卫星立体影像的方法、装置及设备,包括:获取立体像对影像和激光高程点;对立体像对影像进行连接点匹配和自由网平差处理;根据处理后立体像对影像和激光高程点确定高程误差补偿值,利用高程误差补偿值对激光高程点进行补偿;解算补偿后激光高程点的初始像素坐标;基于初始像素坐标从补偿后激光高程点中确定初始激光高程控制点及其在指定视角对应的影像上的目标像素坐标;基于目标像素坐标对初始激光高程控制点和处理后立体像对影像进行自动匹配得到多度激光高程控制点;对多度激光高程控制点进行迭代过滤,以将多度激光高程控制点中的异常点剔除。本发明可以显著提升激光高程控制点自动匹配的效率和准确度。
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公开(公告)号:CN117289311A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311576464.2
申请日:2023-11-24
Applicant: 航天宏图信息技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于同步环闭合差约束的卫星编队基线处理方法及装置,获取卫星编队内每个编队卫星的星载GNSS接收机观测量,并根据星载GNSS接收机观测量确定多个编队卫星组合对应的双差观测量;根据双差观测量,确定每个编队卫星组合对应的双差宽巷模糊度固定解,以基于双差宽巷模糊度固定解和每个编队卫星对应的卫星概略绝对轨道数据构建双差观测量观测方程组;基于预先构建的同步环闭合差约束和双差观测量观测方程组,确定每个编队卫星组合对应的双差窄巷模糊度固定解;根据双差模糊度固定解对每个编队卫星组合进行基线处理得到基线处理结果。本发明可以实现精度高(达到或者优于毫米级)、系统误差闭合的多LEO卫星编队基线处理。
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公开(公告)号:CN116908115B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311168306.3
申请日:2023-09-12
Applicant: 航天宏图信息技术股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种高光谱水质反演方法、装置、电子设备和存储介质,涉及遥感影像处理技术领域,该方法包括:通过高光谱水质反演模型首先确定水质反演结果,进一步根据预先构建的置信度索引库进行置信度校正,将置信度低于预设置信度阈值的水质反演结果进行插值处理,从而得到卫星高光谱影像数据全部像元的目标污染物浓度反演值,以基于目标污染物浓度反演值判断是否为水质污染区域。本申请提高了水质反演的准确度和可信度,降低水环境监管成本。
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