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公开(公告)号:CN107991690A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201710514319.X
申请日:2017-06-28
IPC: G01S19/21
CPC classification number: G01S19/21
Abstract: 本发明公开了一种基于北斗导航的闪烁指数的计算方法,在电离层闪烁监测中,闪烁指数由经过滤波消除趋势以后的振幅闪烁指数S4T与经过滤波消除趋势以后的相位闪烁指数σφ衡量,所述经过滤波消除趋势以后的振幅闪烁指数S4T的计算方法包括:步骤A-1)计算信号强度SI;步骤A-2)将SI进行滤波后得到信号强度SI′;步骤A-3)在经过滤波消除趋势以后,得到振幅闪烁指数S4T;所述经过滤波消除趋势以后的相位闪烁指数σφ的计算方法包括:步骤B-1)计算滤波消除趋势后的载波相位φ;步骤B-2)根得到相位闪烁指数σφ。直接输出卫星信号的信号强度SI和载波相位φ信息,利用这些信息可以算出电离层闪烁情况,比原有的设备方便简单且稳定可靠。
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公开(公告)号:CN107219538A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710514320.2
申请日:2017-06-28
Abstract: 本发明公开了一种基于北斗导航的电离层闪烁监测系统,包括:天线,接受北斗卫星信号,将北斗卫星信号传输给所述接收机处理;接收机,通过串口线将卫星信号的信号强度SI和载波相位φ信息传输到计算机;计算机,包含数据采集分析模块与系统显示模块,所述数据分析模块处理硬件输出的卫星信号强度SI和载波相位φ信息,通过所述系统显示模块进行数据显示。有益效果:本实施例采用了内部晶振源,频率稳定且相噪低,具有较强抗干扰能力。计算机直接输出卫星信号的信号强度SI和载波相位φ信息,利用这些信息可以算出电离层闪烁情况,比原有的设备方便简单且稳定可靠。
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公开(公告)号:CN207216029U
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201720772139.7
申请日:2017-06-28
Abstract: 本实用新型公开了一种基于北斗导航的电离层闪烁测量仪器,与上位机通信连接,包含定位天线、通讯天线、通讯模块、处理器以及GNSS模块,所述通讯模块与上位机通信连接;所述GNSS模块与所述天线通信连接完成数据采集;所述处理器分别与通讯模块、GNSS模块通信连接,所述通讯天线与通信模块连接。有益效果:在野外等无人值守的情况下,也可以通过处理器使用内置通信模块发送数据,满足了不同环境下的使用需求;测量仪器自带3G/4G子通信模块、LAN子通讯模块和WiFi子通讯,可以根据实际情况选用合适的通讯子模块,满足不同网络通信条件下的使用需求。
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公开(公告)号:CN118349617A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410775161.1
申请日:2024-06-17
Applicant: 江苏省测绘工程院
IPC: G06F16/29 , G06F16/25 , G06F16/21 , G06F16/11 , G06F16/901 , G06F16/2458 , G06F16/26 , G06F16/242 , G06N5/022
Abstract: 本发明公开了一种基于图数据库的地理实体应用平台的构建方法,涉及测绘地理信息技术领域,该基于图数据库的地理实体应用平台的构建方法包括以下步骤:解析地理实体数据库,将地理实体数据库从RDB数据库格式转换为RDF文件格式;将转换后的RDF文件格式导入图数据库中;基于图数据库,开发地理实体WebGIS;根据地理实体WebGIS,构建可视化知识图谱。本发明通过结合图数据库和地理信息的方法,实现了地理实体数据的高效管理和转换,使语义关系得以清晰表达,不仅提高了数据的可理解性,也为智能应用提供了更加丰富的语境,使得数据的存储和检索更为高效,为用户提供了更深层次的信息挖掘和分析能力。
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公开(公告)号:CN117611775B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410097241.6
申请日:2024-01-24
Applicant: 江苏省测绘工程院
IPC: G06T19/00 , G06F16/74 , G06F16/783 , G06F16/787
Abstract: 本发明公开了一种基于GIS的通航环境VR展示系统的构建方法,涉及虚拟现实技术和测绘地理信息技术领域,包括以下步骤:构建通航环境电子地图系统;开发全景展示平台;建立电子地图系统和全景展示平台之间的互操作;获取实时视频流;获取AIS数据,进行动态船舶目标的模拟,并建立船舶位置历史库;获取实时监测数据,采用统计图表的方式进行可视化展示;融合各类信息,构建通航环境VR展示系统。本发明通过信息化资源融合通航环境VR展示系统,为智能航运提供集约共享的基础地理数据服务,以多维度、多类别、多形态、多时相的方式呈现数据,为用户提供全面的信息支持,创造一个沉浸式、互动性强、全面可视化的环境。
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公开(公告)号:CN116431882B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310692730.1
申请日:2023-06-13
Applicant: 江苏省测绘工程院
IPC: G06F16/951 , G06F16/29 , G06Q50/26 , G06F16/958
Abstract: 本发明公开了一种基于矢量叉积运算的公交站点上下行方向判定方法,该方法包括以下步骤:利用Requests库获取网页内容;提取公交线路json数据中的公交线路名称及对应的公交uid,得到处理后的公交线路名称;获取各条公交线路的线路信息及到达该线路的站点信息,并对站点及线路拐点坐标进行多线程坐标转换;采用计算几何矢量叉积算法判定公交站点上下行方向;对公交站点进行几何中心计算;基于ArcPy将线路Excel数据表格及站点Excel数据表格转换为ArcMap线要素和点要素。本发明实现了公交站点上下行方向判定,并生成导航地图公交站点及公交线路数据库。
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公开(公告)号:CN115017301A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110762091.2
申请日:2021-07-06
Applicant: 江苏省测绘工程院
Abstract: 本发明涉及计算机应用技术领域,具体涉及一种智慧城市文本大数据挖掘与可视化的方法及电子设备,本发明使用R/Python编写网络爬虫程序获取以智慧城市为主题的各类研究文献及媒体关于智慧城市的报道数据;采用面向词向量词汇处理方法,将智慧城市专业词汇和基础语料文档,通过上下文训练得到词汇的向量化表示;通过发现计算词汇的相似度、寻找相似词和词汇的快速检索,生成智慧城市专业数据库和智慧城市语料库;对词汇进行热点分析、共词分析、相关性分析和主题分析的深度数据挖掘。实现了智慧城市热点分析、空间分析、现状、预测发展趋势、指出当前智慧城市建设中出现的问题,弥补了传统统计分析方法的缺陷,为智慧城市建设与发展提供决策支持。
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公开(公告)号:CN108965808A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810799795.5
申请日:2018-07-20
Applicant: 江苏省测绘工程院
IPC: H04N7/18
CPC classification number: H04N7/181
Abstract: 本发明公开了一种定点成像监控方法,本发明包括:(1)将摄像头视角移动到需要重点监测的地方,调整好角度和焦距,进行定位、定姿;(2)校正所有摄像头方位角数值和视频监控系统中视角数值一一对应,设置摄像头的预置位;(3)设定拍照时间,对预置位进行自动拍照;(4)查看预置位照片,对于有疑问的照片,通过与历史静态数据的追溯和图像比对,帮助巡查人员更好地监控疑似违法违规用地情况。本发明一种定点成像监控方法,实现了实时动态数据与历史静态数据的追溯和图像比对,提供各个监控点及其周围的环境和土地利用现状,帮助巡查人员更好地监控疑似违法违规用地情况。
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公开(公告)号:CN119915752A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510405550.X
申请日:2025-04-02
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所 , 江苏省测绘工程院
IPC: G01N21/25 , G01N21/359 , G01N21/55 , G06F18/2411 , G06N20/10 , G06N20/20
Abstract: 本发明涉及基于反射光谱的土壤‑泥沙有机碳富集系数估算方法,包括:分别采集河流泥沙样本和土壤样本,测定有机碳含量并计算实测有机碳富集系数;测定样本反射光谱获取反射率,并分别筛选泥沙、土壤反射光谱的有机碳关键响应波段;基于关键响应波段构建有机碳富集系数光谱指数,结合实测有机碳富集系数和光谱指数构建土壤‑泥沙有机碳富集系数光谱估算模型;采集待测泥沙样本、土壤样本,分别测定反射光谱、计算有机碳富集系数光谱指数并输入所述估算模型,获取土壤‑泥沙有机碳富集系数。采用本发明的方法能够快速估算流域土壤‑泥沙的有机碳富集系数,获取当地营养物质的富集特征,为水土保持、富营养化和双碳目标实现提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN114547548A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110762093.1
申请日:2021-07-06
Applicant: 江苏省测绘工程院
IPC: G06F17/18
Abstract: 本发明涉及计算机工程应用技术领域,具体涉及一种地理空间大数据的点密度实现方法及电子设备,本发明将空间大数据离散化,读取离散后的数据,设置搜索邻域与格网,对数据进行分箱处理、降低维度;将搜索邻域遍历每个格网,计算标志距离,并将该距离设置为遍历的参数,实现搜索领域内的点被单次遍历;计算搜索领域内点密度值,将密度值与离散点坐标分布式存储,直到遍历整个区域;利用降维处理时的key值,对大数据的维度进行恢复,并输出离散点的密度值与对应的经纬度坐标。通过引入大数据快速处理与存储技术、大数据的分箱技术,开发格网快速遍历等技术,在不改变地理空间大数据二维离散特性和相对位置的基础上,快速获取其真实密度。
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