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公开(公告)号:CN118447196B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410903219.6
申请日:2024-07-08
Applicant: 安徽省大气探测技术保障中心
Abstract: 本发明涉及三维图像技术领域,具体为一种AR景观自动观测方法及系统,包括以下步骤:基于AR景观周围的环境光线数据,通过色彩和光线强度对比,计算AR景观物体的边缘强度图,生成光线边缘映射。本发明中,通过数字图像处理技术,能够实时捕捉到物体的精确边缘,改进物体轮廓的识别过程,在动态环境下能更快更准确地响应光线变化,提高景观分析的细节层次,利用几何变换技术,对AR景观尺寸数据进行精确校准,与历史数据的智能比对不仅优化数据的时效性,确保AR展示的实时性和准确性,为用户提供更为丰富和精细的互动体验,通过更新三维数据库和优化渲染过程,使AR模型在视觉效果上更加逼真,与用户的实际视觉体验无缝对接。
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公开(公告)号:CN117853827B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410261412.4
申请日:2024-03-07
Applicant: 安徽省大气探测技术保障中心
IPC: G06V10/764 , G01N1/22 , G01N1/24 , G01N33/00 , F04B51/00 , G06V10/44 , G06N20/10 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及大气环境监测技术领域,特别涉及大气温室气体监测用采样泵工作状态运行监测系统及方法,包括:获取目标采样泵的运行状态参数,对所述运行状态参数进行降噪处理,得到所述目标采样泵的无噪运行参数;通过Fast R‑CNN算法对所述无噪运行参数进行数据评估,获取评估结果;基于所述评估结果,通过Student‑t分布的混合模型确定所述目标采样泵异常状态对应的异常参数特征,本发明通过对所述目标采样泵的运行状态参数进行消噪处理可保证消除无关数据对本发明的影响,而且通过Fast R‑CNN算法可避免传统人工巡检过程中的主观干扰,这样可以保证对于数据分类的准确性,从而确保对目标采样泵的工作状态进行准确监测。
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公开(公告)号:CN117871446A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410285984.6
申请日:2024-03-13
Applicant: 安徽省大气探测技术保障中心
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明涉及基于AI技术的大气温室气体浓度监测系统及方法,涉及大气监测技术领域,包括:配置待检测温度气体类型,输入波长匹配表,输出匹配波长光源;根据匹配波长光源,控制光源组件向待检测区域的若干个预设监测点位发送匹配波长光源,通过接收器接收光强度信号,输出若干个探测光谱特征图;根据待检测温度气体类型和匹配波长光源,调取基准光谱特征图;遍历若干个探测光谱特征图,结合基准光谱特征图,输入气体浓度分析模型,获得若干个气体探测浓度;对若干个气体探测浓度进行集中趋势分析,获得待检测温度气体类型的气体监测浓度,发送至数据采集终端。解决了现有技术中由于光谱分析方式自动化程度低,导致存在适用性较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN117542178A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311497019.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 安徽省大气探测技术保障中心
Abstract: 本申请实施例涉及监控预警技术领域,公开了一种温室气体观测设备运行状态监测预警方法及系统,该方法首先通过主设备的监测数据与历史监测数据进行比对,然后再通过辅助设备来对主设备监测数据的准确性进行校验,当校验发现主设备确实存在监测不准确时,输出第一预警信号以提醒管理员进行设备的及时更换,然后再通过图像识别来确定主设备是否存在过热或烧损故障的现象,当存在过热或烧损故障现象时,输出第二预警信号以提醒管理员进行紧急处理。如此,能够及时反馈监测设备的运行状态以提醒管理员进行相应的处理动作,从而保证温室气体监测设备的持续稳定运行。
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公开(公告)号:CN114296153B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210048589.7
申请日:2022-01-17
Applicant: 安徽省大气探测技术保障中心
IPC: G01W1/18
Abstract: 本发明提供一种光电式数字日照计核查装置,包括:方位调节盘、驱动装置、太阳辐射参考标准器、寻北仪、控制器和数据处理计算机,方位调节盘水平设置于一平台上;驱动装置能够驱动方位调节盘绕一竖直轴转动;太阳辐射参考标准器和待测日照计均固定设置于方位调节盘上,寻北仪用于检测自身朝向与地理真北方向的偏角并将该偏角信息传输至控制器,太阳辐射参考标准器、待测日照计的太阳辐射和寻北仪朝向同一方向,控制器根据偏角信息控制驱动装置驱动方位调节盘转动至寻北仪朝地理真北方向;数据处理计算机用于收集太阳辐射参考标准器和待测日照计所接收的太阳辐射值,本发明提供的光电式数字日照计核查装置能够提升日照计核查结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN108535793B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201810611686.6
申请日:2018-06-14
Applicant: 安徽省大气探测技术保障中心
IPC: G01W1/02
Abstract: 本发明公开一种公路交通气象条件监测和告警系统,所述系统包括:升降杆、设备装载平台、多要素气象传感器、能见度仪、路面状态传感器、降水雷达、数据采集处理控制器、LED显示板和告警灯;升降杆上设置设备装载平台,多要素气象传感器、能见度仪、路面状态传感器、降水雷达和告警灯分别设置在设备装载平台上,在设备装载平台底部平面挂载LED显示板,多要素气象传感器、能见度仪、路面状态传感器、降水雷达、LED显示板和告警灯分别与数据采集处理控制器连接。本发明结构紧凑,布点安装方便,维护难度低,可以现场直观展示天气条件、路面状态监测实况和实况告警提示信息,有助于提升公路交通气象要素监测装备水平,保障社会公众公路出行安全。
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公开(公告)号:CN116226606B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310493602.4
申请日:2023-05-05
Applicant: 安徽省大气探测技术保障中心
Abstract: 本发明提供了一种无人值守自动气象站雨量数据质控方法及系统,涉及数据处理领域,包括:获取雨量监测数据;对第i个翻斗式雨量计进行固定误差分析,获取起始误差分析结果;获取第一变量误差分析结果;获取第二变量误差分析结果;对所述雨量监测数据进行误差拟合,获取雨量监测数据拟合结果;根据雨量监测数据拟合结果对N个翻斗式雨量计的第一时刻的N个雨量监测数据拟合结果进行偏离度分析;若偏离度分析结果满足预设要求,将雨量监测数据拟合结果设为质控合格数据,上传至雨量监测日志存储器。解决现有技术中由于仪器内部结构、外部高影响因素等噪音干扰影响,导致雨量监测信息准确度较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN114373137A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111622549.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 安徽省大气探测技术保障中心 , 合肥一讯网络科技有限公司
IPC: G06V20/17 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及气象观测技术领域,具体涉及一种基于智能识别技术的降水类天气识别系统,包括采集终端、预处理终端、训练服务器终端、监测服务器终端和拍摄终端;采集终端、预处理终端、训练服务器终端、监测服务器终端和拍摄终端之间均通过网络连接,用以进行数据传输;本发明通过采集终端采集天气的图像或视频,再将天气的图像或视频打上天气类别标签并对图像或视频进行预处理,使得预处理后的图像或视频对训练单元的浮点型模型进行训练,从而使得训练后的模型对图像或视频的检测结果更加准确,提升了本发明检测结果的准确度。
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公开(公告)号:CN109709076A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910124864.7
申请日:2019-02-20
Applicant: 中国气象局气象探测中心 , 安徽省大气探测技术保障中心
IPC: G01N21/53
Abstract: 本发明公开了一种前向散射能见度仪检测系统及方法。所述检测系统包括:气象光学视程观测环境模拟装置、标准前向散射能见度仪、朗伯光源散射板、机械固定转接件、滤光片和上位机;通过气象光学视程观测环境模拟装置模拟低能见度环境;并将所述朗伯光源散射板和所述滤光片均设置在所述机械固定转接件上;将所述机械固定连接件可拆卸的安装在所述标准前向散射能见度仪的发射端,采集标准数据,将所述机械固定连接件可拆卸的安装在所述待测前向散射能见度仪的发射端,采集检测数据;并比较所述标准数据和所述检测数据,获取所述待测前向散射能见度仪的检测结果,实现正在使用的前散仪在低能见度区间的示值误差的直接检测。
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公开(公告)号:CN109187437A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811055017.1
申请日:2018-09-11
Applicant: 安徽省大气探测技术保障中心
Abstract: 本发明公开了一种前向散射能见度仪线性度检测装置。装置为分光积分球(5)上连通有串接的入射光导管(3)和光通量调节器(4),以及光电探测基准部件(6)和出射光导管(7);其中,光电探测基准部件(6)为串联连接的光电探测器、模数转换器和数据处理器,前向散射能见度仪的光接收器(8)的输出端与模数转换器电连接,用于由数据处理器根据光电探测器的输出IA和光接收器(8)的输出IB得出其比值IA/IB=k,并根据光通量调节器(4)输出光强的变化获得不同光强下的k值,若k值的变化率≤10%,则判定前向散射能见度仪的输出为线性。它结构简单、实用且检测便捷,极易于广泛地商业化应用于前向散射能见度仪的线性度实时检测。
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