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公开(公告)号:CN119830679A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510296753.X
申请日:2025-03-13
Applicant: 河海大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多模态参数深度学习的混凝土坝损伤辨识方法,利用分布式光纤振动传感数据提取混凝土坝的实测模态参数,基于有限元仿真建立高精度的坝体动力学模型,随机生成不同材料参数组合,获取相应的模态参数,以优化和修正仿真模型,使其更符合实际坝体动力特性。在修正后的仿真模型中,随机生成不同损伤位置、范围和程度,构建涵盖多种损伤模式的训练样本集。建立一维卷积神经网络,并利用训练样本进行深度学习模型训练,代入实测分布式振动数据,实现对混凝土坝损伤位置、范围和程度的智能识别。本发明提高了混凝土坝损伤辨识的精度和适应性,可广泛应用于水工结构的长期健康监测,为大坝安全评估提供高效、精准的技术支持。
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公开(公告)号:CN112924465A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110145544.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明实施例公开了一种地下井室缺陷检测方法及其对应装置,本发明可以将相机以及激光测距模块放置井室的中心位置,通过激光测距模块在井室上投影一条直线,然后通过相机获取井壁的影像、井顶以及井底影像,并对获取到的影像进行影像畸变纠正处理,然后基于影像中的水平线对井壁影像进行无缝拼接,并根据井壁的周长对拼接后的井室影像进行校准,并在校准后的井壁影像中绘制缺陷范围,最后根据绘制有缺陷范围的井壁影像、井底影像、井顶影像以及半径建立该井室的三维模型,本方案可以利用地下井室的实景照片进行缺陷检测以及地下井室三维模型的建立,通过地下井室三维模型,可以方便作业人员准确直观地确定地下井室的缺陷。
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公开(公告)号:CN112632473A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202110255631.8
申请日:2021-03-09
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种融合地基和空基GNSS大气可降水量的计算方法。它包括如下步骤,步骤一:获取地基GNSS反演大气可降水量的精度;步骤二:获取空基GNSS反演大气可降水量的精度;步骤三:使用双权重插值法融合地基和空基GNSS大气可降水量;根据计算得到的地基和空基GNSS大气可降水量精度,对地基GNSS和空基GNSS大气可降水量进行融合,采取将精度和距离进行分别定权的双权重插值法确定每个观测值的权重值,根据观测值的加权平均值确定融合后的大气可降水量,绘制融合后的大气可降水量等值线图。本发明具有提高GNSS大气可降水量的准确度和分布的均匀性的优点。
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公开(公告)号:CN116123982A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211615171.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 国家能源集团江西电力有限公司万安水力发电厂 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS的大坝垂直位移监测基准网自动化观测方法。它包括如下步骤,步骤一:点位勘选、仪器及观测墩选型;步骤二:GNSS数据预处理与方案优化;在GNSS垂直位移自动化监测中,确定最优观测时段,修复频繁小周跳;步骤三:基线解算与网平差方法;在GNSS垂直位移自动化监测中,将对流层延迟改正、热膨胀效应改正这些模型应用于基线解算中,在网平差中引入先验高差信息,提升基线解的精度和可靠性。本发明具有能提高GNSS基线的垂直方向解算精度的优点。本发明还公开了基于GNSS的大坝垂直位移监测基准网自动化观测平台。
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公开(公告)号:CN112924465B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110145544.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明实施例公开了一种地下井室缺陷检测方法及其对应装置,本发明可以将相机以及激光测距模块放置井室的中心位置,通过激光测距模块在井室上投影一条直线,然后通过相机获取井壁的影像、井顶以及井底影像,并对获取到的影像进行影像畸变纠正处理,然后基于影像中的水平线对井壁影像进行无缝拼接,并根据井壁的周长对拼接后的井室影像进行校准,并在校准后的井壁影像中绘制缺陷范围,最后根据绘制有缺陷范围的井壁影像、井底影像、井顶影像以及半径建立该井室的三维模型,本方案可以利用地下井室的实景照片进行缺陷检测以及地下井室三维模型的建立,通过地下井室三维模型,可以方便作业人员准确直观地确定地下井室的缺陷。
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公开(公告)号:CN115096266A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210653494.8
申请日:2022-06-09
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种高精度地下管线明显点定位测绘装置。它包括影像采集模块、GNSS定位模块、主控模块和集成移动装置;影像采集模块、GNSS定位模块和主控模块均位于集成移动装置上;主控模块包括电源模块、同步控制模块和数据存储模块;电源模块分别与影像采集模块、GNSS定位模块连接;数据存储模块分别与影像采集模块、GNSS定位模块连接;集成移动装置包括移动安装板和连接支撑部件;影像采集模块安装在连接支撑部件下端;GNSS定位模块安装在连接支撑部件上。本发明具有简便、快捷,提高明显点测量的效率,降低成本和安全风险的优点。本发明还公开了高精度地下管线明显点定位测绘装置的定位测绘方法。
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公开(公告)号:CN115346128B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202210784612.9
申请日:2022-06-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种光学立体卫星DEM高程改正和融合方法。它包括如下步骤,步骤一:高程改正种子点选择;步骤二:种子点DEM高程提取;步骤三:高程改正模型比较选择;步骤四:采用确定的最优拟合模型进行DEM改正;步骤五:计算改正后DEM的高程精度可靠性指数;步骤六:相邻幅DEM融合和传递改正;步骤七:获取大范围DEM数据。本发明克服不同数据源、不同幅DEM间精度不一致,简单算数平均融合易存在明显不符的问题;具有可以通过稀少外部控制数据提高无控制卫星摄影测量生产的DEM的高程精度的优点。
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公开(公告)号:CN115346128A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210784612.9
申请日:2022-06-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种光学立体卫星DEM高程改正和融合方法。它包括如下步骤,步骤一:高程改正种子点选择;步骤二:种子点DEM高程提取;步骤三:高程改正模型比较选择;步骤四:采用确定的最优拟合模型进行DEM改正;步骤五:计算改正后DEM的高程精度可靠性指数;步骤六:相邻幅DEM融合和传递改正;步骤七:获取大范围DEM数据。本发明克服不同数据源、不同幅DEM间精度不一致,简单算数平均融合易存在明显不符的问题;具有可以通过稀少外部控制数据提高无控制卫星摄影测量生产的DEM的高程精度的优点。
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公开(公告)号:CN112632473B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110255631.8
申请日:2021-03-09
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种融合地基和空基GNSS大气可降水量的计算方法。它包括如下步骤,步骤一:获取地基GNSS反演大气可降水量的精度;步骤二:获取空基GNSS反演大气可降水量的精度;步骤三:使用双权重插值法融合地基和空基GNSS大气可降水量;根据计算得到的地基和空基GNSS大气可降水量精度,对地基GNSS和空基GNSS大气可降水量进行融合,采取将精度和距离进行分别定权的双权重插值法确定每个观测值的权重值,根据观测值的加权平均值确定融合后的大气可降水量,绘制融合后的大气可降水量等值线图。本发明具有提高GNSS大气可降水量的准确度和分布的均匀性的优点。
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公开(公告)号:CN115096266B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202210653494.8
申请日:2022-06-09
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种高精度地下管线明显点定位测绘装置。它包括影像采集模块、GNSS定位模块、主控模块和集成移动装置;影像采集模块、GNSS定位模块和主控模块均位于集成移动装置上;主控模块包括电源模块、同步控制模块和数据存储模块;电源模块分别与影像采集模块、GNSS定位模块连接;数据存储模块分别与影像采集模块、GNSS定位模块连接;集成移动装置包括移动安装板和连接支撑部件;影像采集模块安装在连接支撑部件下端;GNSS定位模块安装在连接支撑部件上。本发明具有简便、快捷,提高明显点测量的效率,降低成本和安全风险的优点。本发明还公开了高精度地下管线明显点定位测绘装置的定位测绘方法。
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