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公开(公告)号:CN118296948A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410422460.7
申请日:2024-04-09
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06F17/16 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了提升水量监测精度与效率的多源数据嵌套式融合同化方法,包括如下步骤:建立流量监测多源数据集;侧扫雷达单元格流速分析;流量影响因子选择;侧扫雷达精度提升方案构建;河道水动力数值模拟模型构建;嵌套式融合同化方法实现。本发明方法将机器学习LASSO模型应用于侧扫雷达流量在线监测系统的精度提升,并利用提升后的侧扫雷达监测流速作为反馈信息,优化水动力模型的参数,形成多层级多源数据的嵌套式融合同化,提高水量模拟精度的同时,将点观测数据扩展到全河道,实现了从单一断面监测到整体河道模拟的飞跃。本发明提高了水量监测和模拟的精度与效率,实现了对河道水文要素的全面获取和分析。
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公开(公告)号:CN117709209A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410169171.0
申请日:2024-02-06
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Inventor: 夏翔 , 张灿灿 , 刘伟 , 牛智星 , 车永华 , 周志维 , 朱超 , 熊贲 , 胡道科 , 陈宇飞 , 朱恩荣 , 韩宝豆 , 王江燕 , 陈翠 , 范颖帆 , 林冬新 , 王兴国
Abstract: 本发明公开了基于QGA_fmincon的雷暴云电荷结构反演方法,基于三维大气电场数据进行雷暴云电荷结构反演。本发明假定雷暴云的荷电模型为球对称电荷模型,推导三维大气电场时间序列与模型参数的非线性方程组,提出雷暴云的荷电模型参数的非线性反演算法,采用量子遗传算法(QGA_fmincon)非线性反演雷暴云的荷电量,反演出雷暴云的电荷结构及与观测点之间的距离。基于雷暴云电荷的雷电预警方法可更好地利用雷暴云内部充放电电机理,直观有效准确地形成提前预警时间。基于本发明方法利用大气电场数据反演雷暴云电荷量和电荷位置,可对闪电发生提前预警,并推测出雷暴云的位移变化,构成时间和位置的联合预警。
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公开(公告)号:CN119539583A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411596039.4
申请日:2024-11-11
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G01W1/10 , G01W1/14
Abstract: 本发明公开了一种未来降雨预测方法、装置、系统及存储介质,属于水文气象预报技术领域,方法包括:基于地面降雨实测数据,构建多站点Neyman‑Scott矩形脉冲随机降雨模型,并对参数进行优化,获取优化的多站点Neyman‑Scott矩形脉冲随机降雨模型;基于最优GCM的历史降雨试验数据和未来降雨模拟数据,获取扰动变化因子,并基于扰动变化因子,获取未来降雨预测数据所对应的统计量;将未来降雨预测数据所对应的统计量输入至优化的多站点Neyman‑Scott矩形脉冲随机降雨模型,获取未来降雨预测数据。该方法能够准确模拟降雨的极端特征和多站点降雨的空间相关特征,提高未来降雨预测的精确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117670019A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311200000.1
申请日:2023-09-15
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种考虑区域异质性的城镇化进程对极端降雨的影响量化方法,步骤如下:对城市、乡镇、农村不同类型的站点,构造包含本地因子、邻近城市因子和邻近乡镇因子三个部分的城镇化因子;选择相关性最强的大尺度气候指标作为气候变化因子;构建参数随气候变化因子而变化的非平稳GEV模型M1;构建参数随气候变化因子和所有城镇化因子而变化的非平稳GEV模型M4;建立M1和M4模拟的极端降雨重现水平之间的线性回归函数,据此量化城镇化进程对极端降雨的影响。本发明考虑了区域异质性,构建变参数非平稳极值分布模型,定量揭示了不同区域、不同速度的城镇化进程对极端降雨的影响规律。对于认识城市发展与极端降雨变化的关系具有十分重要的科学意义。
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公开(公告)号:CN119198460A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411696951.7
申请日:2024-11-26
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
IPC: G01N15/06 , G01N15/075 , G01N29/02
Abstract: 本发明公开一种声光信号数据融合的泥沙浓度监测装置与方法,涉及水文监测技术领域,其中装置包括框架和浊度计与水听器一体化集成设备,浊度计与水听器一体化集成设备安装在框架的中央,其信号发射朝上并垂直于水面,框架用于调节浊度计与水听器一体化集成设备的入水深度。本发明将浊度计与水听器通过固定支架结构与线缆一体化集成,安装于水体底部,根据声学反向散射原理,利用水听器回波信号反演出泥沙浓度值,同时将浊度计数据与水听器数据进行融合处理,得到融合后的泥沙浓度数值。本发明通过融合浊度计与水听器信号数据,克服单一泥沙浓度测量原理方法不足,满足不同泥沙粒径条件下泥沙浓度高精度测量要求,实现高精度泥沙浓度监测。
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公开(公告)号:CN116125459A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310053518.0
申请日:2023-02-03
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Inventor: 牛智星 , 嵇海祥 , 王少华 , 胡道科 , 杨海梅 , 崔彦萍 , 周安辉 , 尼玛扎西 , 程祥吉 , 高鹏 , 曹晓鹏 , 张勇 , 黄敏 , 韩宝豆 , 陈翠 , 陈宇飞 , 胡春杰
Abstract: 本发明公开了一种用于侧扫雷达的有效测速单元判定方法,包括:获取流速单元数据;判断动态流速单元有效性,得到各流速单元的位置指数;判定水面信号质量,获取信号强度对于测流准确度的影响程度;实时判定各单元流速有效性,获取对应的流速偏离指数;结合得到的多个因子判断侧扫雷达单元流速有效性。本发明通过对测速单元进行多方面判定,量化其有效性,从而能够去除侧扫雷达干扰单元数据,提高了用于最终计算的流速样本准确性,使得侧扫雷达系统流量计算精度大大提高。
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公开(公告)号:CN114397423B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111557928.6
申请日:2021-12-17
Applicant: 江苏南水水务科技有限公司 , 水利部南京水利水文自动化研究所
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种低成本的墒情精准监测方法,包括:设置监测点和待估测量断面:对待监测区域进行划分,得到M个监测点;根据土壤特性,为每个监测点设置至少一个待估测量断面;土壤特性包括土壤自身特性和植被种植信息;利用时域法墒情传感器无需率定的特性,辅助快速安装频域站点以对墒情数据进行精准采集;墒情数据采集:结合每个第二墒情传感器的系统误差,对所属监测点实时采集的土壤含水量数据进行修正,将修正后的数据作为所属监测点的频域站点墒情数据。本发明能够快速设置墒情站点,在对墒情数据进行精准采集的基础上,大幅降低成本。
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公开(公告)号:CN116125459B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310053518.0
申请日:2023-02-03
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Inventor: 牛智星 , 嵇海祥 , 王少华 , 胡道科 , 杨海梅 , 崔彦萍 , 周安辉 , 尼玛扎西 , 程祥吉 , 高鹏 , 曹晓鹏 , 张勇 , 黄敏 , 韩宝豆 , 陈翠 , 陈宇飞 , 胡春杰
Abstract: 本发明公开了一种用于侧扫雷达的有效测速单元判定方法,包括:获取流速单元数据;判断动态流速单元有效性,得到各流速单元的位置指数;判定水面信号质量,获取信号强度对于测流准确度的影响程度;实时判定各单元流速有效性,获取对应的流速偏离指数;结合得到的多个因子判断侧扫雷达单元流速有效性。本发明通过对测速单元进行多方面判定,量化其有效性,从而能够去除侧扫雷达干扰单元数据,提高了用于最终计算的流速样本准确性,使得侧扫雷达系统流量计算精度大大提高。
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公开(公告)号:CN114397423A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111557928.6
申请日:2021-12-17
Applicant: 江苏南水水务科技有限公司 , 水利部南京水利水文自动化研究所
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种低成本的墒情精准监测方法,包括:设置监测点和待估测量断面:对待监测区域进行划分,得到M个监测点;根据土壤特性,为每个监测点设置至少一个待估测量断面;土壤特性包括土壤自身特性和植被种植信息;利用时域法墒情传感器无需率定的特性,辅助快速安装频域站点以对墒情数据进行精准采集;墒情数据采集:结合每个第二墒情传感器的系统误差,对所属监测点实时采集的土壤含水量数据进行修正,将修正后的数据作为所属监测点的频域站点墒情数据。本发明能够快速设置墒情站点,在对墒情数据进行精准采集的基础上,大幅降低成本。
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公开(公告)号:CN108267800B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201711432676.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 江苏南水水务科技有限公司
Inventor: 刘伟 , 陈敏 , 李幸福 , 嵇海祥 , 张建刚 , 刘铁林 , 王志勇 , 陈智 , 曹子聪 , 付京城 , 杨俊杰 , 李承 , 牛智星 , 陈翠 , 阮聪 , 张勇 , 耿彬彬 , 王少华
IPC: G01W1/00
Abstract: 本发明公开了一种高精度水面蒸发量监测方法,克服了原有蒸发装置采集滞后、液面不稳定、雨量过大导致的误差缺陷。本发明将每日分割为若干监测时段,将每个监测时段的开始时点作为采集点;在采集点处采集蒸发装置中的水位,通过对雨量的提前计入和等待降雨结束、补溢水结束液面平衡后再取数据的方式,能够降低蒸发量计算误差;通过对液面高度、以及补水和溢流需要时间的计算,控制阀门开闭时间,精准控制阀门关闭时间,有助于保持蒸发监测装置的液面稳定;采用主动溢流方式,能够消除累计误差,增加精确性;通过异常数据过滤方式,进一步排除了具有缺陷的异常数据,提高数据准确度和合理度。
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