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公开(公告)号:CN102590874B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210013297.6
申请日:2012-01-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明涉及基于开采沉陷预计和探地雷达的山地采煤沉陷水田地表裂缝探测方法,属土壤和环境监测技术领域。该方法基于开采沉陷预计和探地雷达技术,包括:水田内地表裂缝可能区域的初选;探地雷达测线布设;探地雷达天线选择及现场探测;探地雷达采集数据的处理;渗水实验进行地表裂缝的验证及综合分析与诊断:由此确定地表裂缝的分布特征及漏水程度。本发明将探地雷达探测手段应用于山地采煤沉陷水田地表裂缝探测,实现沉陷水田地表裂缝空间位置的准确定位,为山地采煤沉陷水田治理提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN117035499B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310875751.7
申请日:2023-07-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06Q10/0639 , G06F30/20 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于耦合模型反演的生态安全指数评估方法及系统,其方法包括:S1、采集研究区数据输入构建InVEST模型,InVEST模型按照用地类型分类划分得到各个用地类型所对应区域,并演算得到各个用地类型的生态系统服务功能评估结果;S2、构建生态健康演算模型,将研究区数据输入生态健康演算模型,生态健康演算模型基于用地类型区域分别演算各个用地类型所对应的生态系统健康指数及综合生态安全指数。本发明基于耦合模型的数据反演最终得到所有像元i及所有用地类型对应区域的综合生态安全指数,实现了区域生态安全多指标的合理性、科学性综合评价,有利于生态安全的监测、管控、治理等,为区域生态安全格局的构建提供了有效数据支撑。
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公开(公告)号:CN117252443A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311280495.3
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06Q50/26 , G06F17/18 , G06F18/27 , G06F18/2135
Abstract: 本发明提供一种露天矿区生态累积效应的评估方法及装置。该方法包括:构建适用于半干旱草原的露天矿区生态环境质量评估指数SMAEEI;基于实际土地覆被分类结果和所述露天矿区生态环境质量评估指数SMAEEI构建第一生态环境质量状况调整系数R(Si,j,th);通过待评估区单位面积生态服务价值系数VCjf和第一生态环境质量状况调整系数R(Si,j,th)得到所述待评估区若干年份的单位面积实际生态服务价值ESV;之后,基于单位面积实际生态服务价值ESV以及未受人类扰动的单位面积理想生态服务价值ESV′的时序轨迹积分值进行残差分析得到人为影响生态服务价值累积量ESVA‑AF。如此,构建出可分离、量化矿区人类活动累积效应并揭示其方向、程度和空间范围的半干旱草原露天矿区生态累积效应定量评估模型。
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公开(公告)号:CN116227982A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211727069.5
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06Q10/0639 , G01N15/06 , G06F17/16
Abstract: 本发明涉及一种煤炭粉尘污染程度的量化方法,所述方法具体包括:获取待量化的各量化单元对应的原始数据;提取各量化单元所对应各量化指标的值,生成原始指标值矩阵;建立评语集:V={轻微,较轻,较重,严重};设置各评语的分值,以及各评语对应的分级区间;构建隶属于各评语的隶属度函数;确定量化指标权重集;将原始指标值矩阵转化转换为量化指标分数矩阵;依据量化指标权重集、量化指标分数矩阵和隶属度函数确定各量化单元的煤炭粉尘污染程度。还涉及了装置,包括:数据获取单元、设置单元、第一计算单元、第二计算单元、第三计算单元。本发明的方法和装置,能够全面、准确地评估煤炭粉尘污染程度。
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公开(公告)号:CN117975263A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410042055.2
申请日:2024-01-11
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06V20/10 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/62 , G06V10/766 , G06N20/00
Abstract: 本发明涉及一种区域森林年龄估算方法,所述方法包括:获取待估算森林区域影像,分别对待估算森林区域影像的各像元执行以下步骤,得到待估算区域的森林年龄分布:从年龄‑树高模型集中,查找该像元的树种在该像元的坡向的年龄‑树高模型;将该像元的树高代入查找到的年龄‑树高模型,得到该像元的树木平均年龄;其中,所述年龄‑树高模型集的构建为:对任一树种,取其生长在阴坡的树木的参数,构建该树种在阴坡的年龄‑树高模型;取其生长在阳坡的树木的参数,构建该树种在阳坡的年龄‑树高模型。本发明的方法,提高了区域森林年龄的估算精度。
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公开(公告)号:CN117252443B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311280495.3
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06Q50/26 , G06F17/18 , G06F18/27 , G06F18/2135
Abstract: 本发明提供一种露天矿区生态累积效应的评估方法及装置。该方法包括:构建适用于半干旱草原的露天矿区生态环境质量评估指数SMAEEI;基于实际土地覆被分类结果和所述露天矿区生态环境质量评估指数SMAEEI构建第一生态环境质量状况调整系数R(Si,j,th);通过待评估区单位面积生态服务价值系数VCjf和第一生态环境质量状况调整系数R(Si,j,th)得到所述待评估区若干年份的单位面积实际生态服务价值ESV;之后,基于单位面积实际生态服务价值ESV以及未受人类扰动的单位面积理想生态服务价值ESV′的时序轨迹积分值进行残差分析得到人为影响生态服务价值累积量ESVA‑AF。如此,构建出可分离、量化矿区人类活动累积效应并揭示其方向、程度和空间范围的半干旱草原露天矿区生态累积效应定量评估模型。
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公开(公告)号:CN115115542A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210718755.X
申请日:2022-06-23
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06T5/00 , G06T5/40 , G06V20/13 , G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/80
Abstract: 本发明公开了一种基于云平台遥感影像镶嵌后色差条带的快速修复方法,包括以下步骤:1)在Google Earth Engine(GEE)云平台获取由多景影像镶嵌而成的Landsat影像,对不同色差影像区域分割,将分割后面积小于50%的部分作为待修复影像,其余部分作为参考影像;2)分别获取参考影像和待修复影像的灰度直方图累积分布函数和概率密度函数,确定其灰度阈值范围;3)在GEE云平台运用随机森林方法对待修复影像进行直方图匹配,从而实现遥感影像色差的匀色处理。与现有技术相比,本发明具有适用于大范围研究区、速度快、修复效果好等优点。
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公开(公告)号:CN108388612A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810128406.6
申请日:2018-02-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明提供一种时序NDVI数据序列的优化方法,该方法包括如下步骤:获取初始的第一时序NDVI数据序列;在限制条件下,采用最佳坡度系数截取法BISE对所述第一时序NDVI数据序列进行优化,得到第二时序NDVI数据序列;采用小波变换法对所述第二时序NDVI数据序列进行优化,得到目标时序NDVI数据序列。采用本发明所述的方法优化初始的时序NDVI数据序列,能有效的去除初始的时序NDVI数据序列中的噪声数据,同时保持了时序NDVI数据的真实性,使得时序NDVI数据能够更为准确的体现被监测目标的真实变化信息。
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公开(公告)号:CN102590874A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210013297.6
申请日:2012-01-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明涉及基于开采沉陷预计和探地雷达的山地采煤沉陷水田地表裂缝探测方法,属土壤和环境监测技术领域。该方法基于开采沉陷预计和探地雷达技术,包括:水田内地表裂缝可能区域的初选;探地雷达测线布设;探地雷达天线选择及现场探测;探地雷达采集数据的处理;渗水实验进行地表裂缝的验证及综合分析与诊断:由此确定地表裂缝的分布特征及漏水程度。本发明将探地雷达探测手段应用于山地采煤沉陷水田地表裂缝探测,实现沉陷水田地表裂缝空间位置的准确定位,为山地采煤沉陷水田治理提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN118521910A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410596558.4
申请日:2024-05-14
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06V20/13 , G06V10/25 , G06V10/62 , G06V10/764
Abstract: 一种历史遗留损毁土地识别方法,包括:获取待识别目标区域的相关数据,相关数据包括目标区域的遥感影像数据;基于遥感影像数据,确定遥感影像数据中各个像元的遥感指数的变化轨迹;基于遥感指数的变化轨迹,确定各个像元所表征土地的土地利用类型的变化轨迹;基于土地利用类型的变化轨迹,确定各个像元所表征的土地是否损毁;在土地发生损毁的情况下,判断土地是否实施复垦;对识别到的损毁土地进行核查,确定最终的识别结果,识别结果包括土地是否实施复垦以及土地复垦是否充分。本方法能够实现对历史遗留损毁土地的客观准确识别,避免了静态时点数据可能带来的误判或遗漏。
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