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公开(公告)号:CN112987058B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110550939.5
申请日:2021-05-20
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种利用地表气象站增强短距离大高差RTK定位的方法。它包括如下步骤,步骤一:在短距离大高差环境,布设多个地表气象观测站;步骤二:汇集区域内所有的地表气象观测站的地表气象观测值,进行对流层延迟建模,建立各气象参数高程归算模型;步骤三:计算基准站和流动站处的对流层延迟;步骤四:计算双差对流层延迟;步骤五:将计算得到的双差对流层延迟代入RTK观测方程,进而进行RTK定位。本发明克服了现有技术在短距离大高差环境下,由于对流层延迟差异过大,导致二次差分以后、残余对流层延迟较大的缺点;具有对流层延迟的表达精确,RTK垂直方向定位精度高的优点。
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公开(公告)号:CN116050674B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310335148.X
申请日:2023-03-31
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本说明书实施例提供水利工程运行趋势预测方法以及装置,其中水利工程运行趋势预测方法包括:获取待处理的初始监测数据,根据初始监测数据确定第一类监测数据和第二类监测数据;根据第二类监测数据从预设非线性拟合模型集合中确定目标非线性拟合模型;其中,预设非线性拟合模型集合包括对数函数、指数函数、幂函数和多项式函数中的至少一种;基于第一类监测数据,根据目标非线性拟合模型与预设预测模型集合,对目标水利工程的状态进行预测;其中,预设预测模型集合中的预测模型基于第二类监测数据进行训练。由此,通过组合目标非线性拟合模型与预设预测模型集合中的模型构建新的模型,并对目标水利工程的状态进行预测,提高了预测的精准度。
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公开(公告)号:CN116050674A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310335148.X
申请日:2023-03-31
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本说明书实施例提供水利工程运行趋势预测方法以及装置,其中水利工程运行趋势预测方法包括:获取待处理的初始监测数据,根据初始监测数据确定第一类监测数据和第二类监测数据;根据第二类监测数据从预设非线性拟合模型集合中确定目标非线性拟合模型;其中,预设非线性拟合模型集合包括对数函数、指数函数、幂函数和多项式函数中的至少一种;基于第一类监测数据,根据目标非线性拟合模型与预设预测模型集合,对目标水利工程的状态进行预测;其中,预设预测模型集合中的预测模型基于第二类监测数据进行训练。由此,通过组合目标非线性拟合模型与预设预测模型集合中的模型构建新的模型,并对目标水利工程的状态进行预测,提高了预测的精准度。
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公开(公告)号:CN112987058A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110550939.5
申请日:2021-05-20
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种利用地表气象站增强短距离大高差RTK定位的方法。它包括如下步骤,步骤一:在短距离大高差环境,布设多个地表气象观测站;步骤二:汇集区域内所有的地表气象观测站的地表气象观测值,进行对流层延迟建模,建立各气象参数高程归算模型;步骤三:计算基准站和流动站处的对流层延迟;步骤四:计算双差对流层延迟;步骤五:将计算得到的双差对流层延迟代入RTK观测方程,进而进行RTK定位。本发明克服了现有技术在短距离大高差环境下,由于对流层延迟差异过大,导致二次差分以后、残余对流层延迟较大的缺点;具有对流层延迟的表达精确,RTK垂直方向定位精度高的优点。
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公开(公告)号:CN115688227B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211252250.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F30/13 , G06F30/27 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06F111/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种数字孪生水利工程运行安全监测系统及运行方法。它包括水利工程及监测系统物理实体PE、水利工程及监测系统虚拟实体VE、孪生数据DD平台、孪生服务Ss以及孪生数据平台DD与水利工程及监测系统虚拟实体VE、水利工程及监测系统物理实体PE的连接CN;PE的感知数据,通过连接CN分别与VE、DD平台交互,从而支撑Ss;VE将感知数据推送给DD,且将仿真数据反馈给PE;DD将数据驱动分别反馈给PE、VE和Ss;Ss将服务数据反馈给DD平台,并与水利工程及监测系统物理实体和水利工程及监测系统虚拟实体通过连接交互反馈。本发明具实现水利工程的智能运行、精准管控和可靠运维的优点。
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公开(公告)号:CN115994295A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310281468.1
申请日:2023-03-22
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本说明书实施例提供应用于水利工程运行安全的监测数据处理方法以及装置,其中所述应用于水利工程运行安全的监测数据处理方法包括:获取待处理的初始监测数据,并对所述初始监测数据进行粗差检验,确定第一监测数据;基于预设数据检验算法,对所述第一监测数据进行数据检验,确定第二监测数据,其中,所述预设数据检验算法包括标准差检验、均值检验、对比法、相关分析法或包络线法;对所述第二监测数据进行数据插补,并对插补处理后的监测数据进行过滤和预处理,获得目标监测数据;有效保障了监测数据的准确性,为监测数据在水利工程运行安全性态分析发挥作用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN115688227A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211252250.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F30/13 , G06F30/27 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06F111/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种数字孪生水利工程运行安全监测系统及运行方法。它包括水利工程及监测系统物理实体PE、水利工程及监测系统虚拟实体VE、孪生数据DD平台、孪生服务Ss以及孪生数据平台DD与水利工程及监测系统虚拟实体VE、水利工程及监测系统物理实体PE的连接CN;PE的感知数据,通过连接CN分别与VE、DD平台交互,从而支撑Ss;VE将感知数据推送给DD,且将仿真数据反馈给PE;DD将数据驱动分别反馈给PE、VE和Ss;Ss将服务数据反馈给DD平台,并与水利工程及监测系统物理实体和水利工程及监测系统虚拟实体通过连接交互反馈。本发明具实现水利工程的智能运行、精准管控和可靠运维的优点。
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公开(公告)号:CN113009531A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110198298.1
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种小尺度高精度的低空对流层大气折射率模型。它利用研究区域内的GNSS观测数据及配置的气象产品作为输入值,然后将研究区域低对流层划分若干个独立的三维网格;并假设每个独立网格内的大气折射率是均匀不变的,将两个测站间的斜路径对流层延迟值表示为单位网格内的大气折射率与斜路径长度的乘积;通过附加水平约束、垂直约束及先验值约束观测方程,得到最终的层析观测模型。本发明克服了现有技术对流层经验模型已经不能满足精密定位的需求的缺点;具有能实时测量层析网格内的大气折射率,测量精度较高的优点。
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公开(公告)号:CN214173881U
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202023351750.3
申请日:2020-12-31
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
IPC: G01N1/16
Abstract: 一种便携式水体样品采集装置,包括:外筒组件、内筒组件、第一位置调整组件、低位取水组件、第二位置调整组件、高位取水组件、第三位置调整组件和限位组件。本申请提供的一种便携式水体样品采集装置结构设计合理,操作简便、易携带,能够在采样前设置好特定深度进行采样,且可以同时采集两个不同深度的污染水体样品,提高了采样效率;通过将该装置插入深度在5米以内的河流、渠道、湖泊等污染水体底部固定,能使采样人员在不直接接触污染水体的前提下采集水样,安全性强、稳定性高,尤其是在流速较快、取水装置不易固定的取水点,保证了污染水体采集的准确度,也可用于窨井、地下水等城市水体的采样。
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