一种基于5G及物联网的人工智能云计算水环境管理平台

    公开(公告)号:CN110580616A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201911043449.5

    申请日:2019-10-30

    发明人: 王月玲

    摘要: 本发明提出了一种基于5G及物联网的人工智能云计算水环境管理平台,包括:基于精细化水环境监测网络、5G传输技术、多源异构数据集成技术构建的水环境大数据物联网感知系统;用以存储与水环境相关多源数据的水环境综合管理数据库;基于多种水文、水动力、水质模型和云计算的水环境综合模拟系统;基于人工智能大数据挖掘方法、相关分析和多目标决策方法的水环境智慧化管理系统。本发明可以全面提升环境监测、智慧管理、智能交互的整体水平,为水环境管理决策提供多层次和多功能的智慧服务,弥补了传统水环境监管平台的空白。

    基于显式有限体积法的一维树状河网水动力模型汊点解法

    公开(公告)号:CN109063365A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810946763.3

    申请日:2018-08-20

    发明人: 王月玲

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/509 G06F2217/78

    摘要: 本发明提出了一种基于显式有限体积法的一维树状河网水动力模型汊点解法,包括:步骤S1,基于有限体积框架划分计算网格;步骤S2,对汊点网格进行分类,包括:非首末节点、干支流首节点、干流末节点、支流末节点;步骤S3,根据分类结果,判断汊点对应的边界网格类型,对不同类型的汊点进行不同的计算和处理,并将计算结果用于水动力模型计算。本发明解法简单,无需特殊处理,在计算中相当于边界条件,保证了水动力计算过程的质量守恒和动量守恒,易于耦合湖泊二维水动力模型及水文模型。

    海啸作用下的岛礁淡化水体风险评估方法及装置

    公开(公告)号:CN112700155A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202110018200.X

    申请日:2021-01-07

    发明人: 王月玲

    IPC分类号: G06Q10/06

    摘要: 本申请实施例提供一种海啸作用下的岛礁淡化水体风险评估方法及装置,方法包括:确定目标海啸场景的海啸波登陆波幅和海啸周期,并将所述海啸波登陆波幅和所述海啸周期设定为风险指标;根据预设单项风险指标等级标准分别确定所述海啸波登陆波幅和所述海啸周期对应的等级;根据预设单项指标转换函数对所述海啸波登陆波幅和所述海啸周期进行转换;根据预设灰色关联分析方法设定参考序列,确定各单项转换函数值序列与参考序列的关联系数,并对各单项指标关联系数进行综合分析,确定关联度;根据所述关联度确定综合指标评判风险指标等级;本申请能够准确对海啸作用下岛礁淡化水体进行风险评估。

    一种台风作用下的岛礁淡化水体风险评估方法

    公开(公告)号:CN110728465A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911016727.8

    申请日:2019-10-24

    发明人: 王月玲

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/26

    摘要: 本发明提出了一种台风作用下的岛礁淡化水体风险评估方法,包括:以台风的最大风速和台风风暴潮增水量的绝对值作为单项风险指标;获取所评估台风情景的最大风速和风暴潮增水量的绝对值;建立单项指标转换函数,对台风情景的最大风速和风暴潮增水量的绝对值进行转换,得到最大风速绝对值转换函数值和风暴潮增水量绝对值转换函数值;设定参考序列,计算各个单项转换函数值序列与参考序列的关联系数,并根据各个单项指标关联系数,计算关联度;根据关联度确定综合指标评判风险指标等级。本发明充分考虑了表征台风的两个重要指标台风的最大风速和台风风暴潮增水量的绝对值对岛礁淡化水体风险的影响。

    一种基于土壤入渗能力的流量过程栅格化方法

    公开(公告)号:CN110686862A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911016712.1

    申请日:2019-10-24

    发明人: 王月玲

    IPC分类号: G01M10/00 G01N15/08 G06T17/05

    摘要: 本发明提出了一种基于土壤入渗能力的流量过程栅格化方法,包括:步骤S1,通过水位-流量关系曲线将流域出口断面的流量过程线转化为水位过程线;步骤S2,根据土地利用类型和土壤特性数据,确定不同栅格内的流量分配权重;步骤S3,确定不同栅格径流量的分配比例,根据各栅格的流量分配权重计算流域内所有栅格的分配比例;步骤S4,根据分配比例将流域出口断面的流量分配到每个栅格内,实现流量栅格化。本发明考虑了流域不同栅格的土壤入渗能力对产流量的影响,遵循流域产汇流机理及水文过程的物理机制,降低了平均分配带来的计算误差问题,计算过程简单、好操作、易推广。

    一种铁路桥山洪风险评价方法及系统

    公开(公告)号:CN117808288A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311818914.4

    申请日:2023-12-27

    发明人: 王月玲 桑燕芳

    摘要: 本发明公开了一种铁路桥山洪风险评价方法及系统,属于自然灾害风险评估技术领域。本发明基于二维水动力模型,模拟溃坝、暴雨山洪的动力演进过程;基于铁路桥所在及周边栅格的水深、流速等模拟结果,计算山洪对铁路桥冲击力,计算桥墩可抗力;参考水泥标号、钢筋标号、桥墩整体高度与淹没水深的比例,基于冲击力和桥墩可抗力确定风险等级。本发明利用二维水动力学模型在无资料地区山洪模拟方面所需资料少且可模拟动力过程的优势,综合考虑多种影响因素的基础上增加了动力因素山洪冲击力及桥墩可抗力对铁路桥的影响分析,提高风险评估的可靠性。

    一种基于二维水动力模拟的反向径流计算方法

    公开(公告)号:CN117634356A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311683055.2

    申请日:2023-12-08

    发明人: 王月玲

    摘要: 本申请实施例公开了一种基于二维水动力模拟的反向径流计算方法,属于水文径流算法领域,包括在水文站点和气象站点的检测数据中获取流域出口断面径流数据和场次降雨数据,获取流域出口断面径流数据和场次降雨数据,使用场次降雨数据进行二维水动力模拟,获取二维栅格数据中每个栅格的累积水深值,基于每个栅格内的累积水深值和降雨总量计算并确定径流比例,使用径流比例对断面径流数据进行反向计算,获取每个栅格产生的径流量,本申请实施例能利用二维水动力模拟在径流模拟上的优势,解决了流域径流计算中的非线性问题。

    基于显式有限体积法的一维树状河网水动力模型汊点解法

    公开(公告)号:CN109063365B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN201810946763.3

    申请日:2018-08-20

    发明人: 王月玲

    IPC分类号: G06F30/18 G06F119/14

    摘要: 本发明提出了一种基于显式有限体积法的一维树状河网水动力模型汊点解法,包括:步骤S1,基于有限体积框架划分计算网格;步骤S2,对汊点网格进行分类,包括:非首末节点、干支流首节点、干流末节点、支流末节点;步骤S3,根据分类结果,判断汊点对应的边界网格类型,对不同类型的汊点进行不同的计算和处理,并将计算结果用于水动力模型计算。本发明解法简单,无需特殊处理,在计算中相当于边界条件,保证了水动力计算过程的质量守恒和动量守恒,易于耦合湖泊二维水动力模型及水文模型。

    集总式水文模型和二维水动力模型的耦合方法

    公开(公告)号:CN109101706B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN201810824594.6

    申请日:2018-07-25

    发明人: 杨小柳 王月玲

    摘要: 本发明提出了一种集总式水文模型和二维水动力模型的耦合方法,包括:步骤1,数据处理:获取并处理集总式水文模型和二维水动力模型所需基础数据,其中水动力模型的计算网格、土地利用栅格数据均采用与高程数据DEM栅格数据相一致的网格;步骤2,构建水文模型及计算:基于基础数据构建集总式水文模型;步骤3,耦合方法:采用降尺度方法使所得的径流过程与水动力模型的时空尺度保持一致;步骤4,水动力模型构建及计算:将降尺度后的径流栅格数据读入水动力模型进行计算,可得到洪水特征值的空间分布。本发明对数据要求相对较低,可应用于少/无资料地区;耦合部分计算简单,减少了数值计算中的误差和不确定性。

    基于正方形自适应网格的二维水文-水动力单向耦合方法

    公开(公告)号:CN108920799B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201810652530.2

    申请日:2018-06-22

    发明人: 王月玲 占车生

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明提出了一种基于正方形自适应网格的二维水文‑水动力单向耦合方法,包括:步骤1,基于分布式水文模型的正方形计算网格(M1),构建二维水动力模型的自适应计算网格(M2);步骤2,获取分布式水文模型计算所得的小时尺度净雨量栅格数据;步骤3,在空间尺度上,根据代数关系将M1栅格数据转化为M2栅格数据;步骤4,在时间尺度上,采用插值法将小时尺度M2栅格数据转化为与二维水动力模型时间步长一致的秒尺度M2栅格数据;步骤5,降尺度后的栅格数据即可作为驱动条件,输入二维水动力模型中质量守恒方程的源项进行水动力计算。本发明保证了耦合过程中的质量守恒,确保了水循环过程的连贯性,提高了对地形/地貌变化复杂地区的模拟精度。