一种水体氮含量预测模型的生成方法

    公开(公告)号:CN116223756B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310303264.3

    申请日:2023-03-27

    Inventor: 明星

    Abstract: 本发明提出一种水体氮含量预测模型的生成方法,该方法可以降低环境气象要素对氮含量反演的干扰,提高氮含量预测精度。具体包括:S1、采集测试点的水体反射光谱、气象要素数据;S2、对所述水体反射光谱和气象要素数据进行预处理;S3、将所述预处理后的数据输入预测模型,获得测试点的水体氮含量。本发明提出的水体氮含量生成方法考虑了环境气象要素对氮含量的影响,适用性较高,具有高精度、高灵活性和强稳健性,可作为水体氮含量监测的辅助手段,提高水体氮含量监测的广度和质量,节省人力、财力,提高效率。

    一种水体总磷浓度的反演方法

    公开(公告)号:CN115951025B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202211088155.6

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明提出一种水体总磷浓度的反演方法,该方法可以降低环境气象要素对总磷浓度反演的干扰,提高总磷浓度反演精度。具体包括:S1、采集测试点的水体反射光谱、气象要素数据;S2、对所述水体反射光谱和气象要素数据进行预处理;S3、将所述预处理后的数据输入改进的随机森林,获得测试点的水体总磷浓度。本发明提出的水体总磷浓度反演方法考虑了环境气象要素对总磷浓度反演的影响,适用性较高,具有高精度、高灵活性和强稳健性,可作为水体总磷监测的辅助手段,提高水体总磷监测的广度和质量,节省人力、财力,提高效率。

    一种水体溶解氧浓度预测系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116338819A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310302737.8

    申请日:2023-03-27

    Inventor: 明星

    Abstract: 本发明提出一种水体溶解氧浓度预测系统,包括:特征生成模块、随机森林生成模块、决策树权重计算模块和预测模块,特征生成模块,用于获取与水体溶解氧浓度相关的特征;随机森林生成模块,用于接收特征生成模块输出的特征,并通过随机森林算法生成随机森林;决策树权重计算模块,用于计算随机森林中决策树的权重;预测模块,用于接收样本或待测数据,将其输入随机森林,将决策树的输出加权后求和作为预测值。本发明提出的水体溶解氧浓度预测系统考虑了环境气象要素对溶解氧浓度的影响,适用性较高,具有高精度、高灵活性和强稳健性,同时节省人力物力。

    一种水体化学需氧量浓度的反演方法

    公开(公告)号:CN116337819A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310309703.1

    申请日:2023-03-27

    Inventor: 明星

    Abstract: 本发明提出一种水体化学需氧量浓度的反演方法,包括:S10、采集待测点的水体数据,将其编码为水体特征向量;S20、将水体特征向量输入改进的随机森林,获得待测点的水体化学需氧量浓度。本发明提出的水体化学需氧量浓度反演方法降低了环境气象要素对化学需氧量浓度反演的影响,适用性较高,具有高精度、高灵活性和强稳健性,可作为水体化学需氧量监测的辅助手段,提高水体化学需氧量监测的广度和质量,节省人力、财力,提高效率。

    一种水体化学需氧量浓度的反演方法

    公开(公告)号:CN116337819B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310309703.1

    申请日:2023-03-27

    Inventor: 明星

    Abstract: 本发明提出一种水体化学需氧量浓度的反演方法,包括:S10、采集待测点的水体数据,将其编码为水体特征向量;S20、将水体特征向量输入改进的随机森林,获得待测点的水体化学需氧量浓度。本发明提出的水体化学需氧量浓度反演方法降低了环境气象要素对化学需氧量浓度反演的影响,适用性较高,具有高精度、高灵活性和强稳健性,可作为水体化学需氧量监测的辅助手段,提高水体化学需氧量监测的广度和质量,节省人力、财力,提高效率。

    一种水体氮含量预测模型的生成方法

    公开(公告)号:CN116223756A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310303264.3

    申请日:2023-03-27

    Inventor: 明星

    Abstract: 本发明提出一种水体氮含量预测模型的生成方法,该方法可以降低环境气象要素对氮含量反演的干扰,提高氮含量预测精度。具体包括:S1、采集测试点的水体反射光谱、气象要素数据;S2、对所述水体反射光谱和气象要素数据进行预处理;S3、将所述预处理后的数据输入预测模型,获得测试点的水体氮含量。本发明提出的水体氮含量生成方法考虑了环境气象要素对氮含量的影响,适用性较高,具有高精度、高灵活性和强稳健性,可作为水体氮含量监测的辅助手段,提高水体氮含量监测的广度和质量,节省人力、财力,提高效率。

    一种循环优化的高光谱大数据水质全天候动态监测方法

    公开(公告)号:CN112763426B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202011537226.7

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种循环优化的高光谱大数据水质全天候动态监测方法,步骤S1、建立全天候动态监测系统;步骤S2、建立初步水质反演模型,解算水体水质浓度指标;步骤S3、通过与作业区域的机载高光谱成像系统获取的水体影像叠加分析,标识出水质参数浓度的空间分布,分析排污口及污染超标重点关注水域,对重点关注水域进行进一步监测:步骤S4、根据实时监测数据搭建特定点位的水质反演模型;步骤S5、用神经网络深度学习对长期采集的水体高光谱大数据进行训练学习,定期对原位光谱水质在线监测仪、便携式高光谱检测设备的反演模型精准优化。全天候长期动态监测水体环境信息,神经网络学习手段对水体高光谱数据进行处理,利用深度学习优化水质反演模型。

    一种水体总磷浓度的反演方法

    公开(公告)号:CN115951025A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211088155.6

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明提出一种水体总磷浓度的反演方法,该方法可以降低环境气象要素对总磷浓度反演的干扰,提高总磷浓度反演精度。具体包括:S1、采集测试点的水体反射光谱、气象要素数据;S2、对所述水体反射光谱和气象要素数据进行预处理;S3、将所述预处理后的数据输入改进的随机森林,获得测试点的水体总磷浓度。本发明提出的水体总磷浓度反演方法考虑了环境气象要素对总磷浓度反演的影响,适用性较高,具有高精度、高灵活性和强稳健性,可作为水体总磷监测的辅助手段,提高水体总磷监测的广度和质量,节省人力、财力,提高效率。

    一种溢油监测的机载高光谱成像系统及方法

    公开(公告)号:CN106872369A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710088996.X

    申请日:2017-02-20

    CPC classification number: G01N21/25

    Abstract: 本发明所述的一种溢油监测的机载高光谱成像系统及方法,所述系统包括:高光谱成像光谱仪、数据采集控制设备、GPS辅助惯导、GPS天线、减震平台,其中数据采集设备通过GPIO接口与机上飞控制系统相连接,接收飞控系统发来的指令,控制高光谱成像光谱仪的开启和关闭及高光谱数据的存储;GPS辅助惯导通过RS232串口与数据采集控制设备相连接,将记录飞机的飞行姿态和位置信息,并且与光谱数据同步传输给数据采集控制设备,用于后续的光谱图像数据处理。整个系统高度集成、体积小、重量轻、功耗低,内置电池,对外只有数据接口,方便读出存储的图像数据,能够完成各种各样的航道水域光谱成像数据采集,实现航道水面溢油监测任务。

    原位光谱水质在线监测仪
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221811758U

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202323607592.7

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本实用新型提供一种原位光谱水质在线监测仪,包括数据采集装置、数据存储及发送装置。数据采集装置,用于采集光谱数据,并将光谱数据传送到数据存储及发送装置;数据采集装置包括壳体、安装在壳体内部的光谱数据采集模块、雨刷;数据存储及发送装置,用于接收数据采集装置发送的数据,存储或发送所述数据至检测平台;所述壳体的底面开有水体光谱采集窗口,壳体的顶面开有自然光光谱采集窗口,在自然光光谱采集窗口旁设置雨刷,以便清洁自然光采集窗口玻璃;所述光谱数据采集模块,用于采集自然光与水体反射光,获取光谱数据,并将光谱数据传送到数据存储及发送装置。本发明提供的原位光谱水质在线监测仪运行稳定,监测数据精准。

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