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公开(公告)号:CN118469485A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410564122.7
申请日:2024-05-08
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06Q10/10 , G06Q50/26 , G06F16/242 , G06F16/29
Abstract: 本发明属于地理空间信息技术领域,特别涉及一种基于空间分析的涉河项目许可权限确定方法,基于地理信息系统空间分析技术,通过相交分析、缓冲区分析、空间信息量计算等方法,基于PostgreSQL,计算出目标的空间信息,结合河道管理范围内建设项目许可权限审批相关规定,提取判定规则,通过程序调用PostgreSQL中的函数,实现整个权限许可确认流程的自动化处理,简化工作人员的工作步骤,确保结果的准确性,并了提高许可的审批效率,尤其适用于计算机编程能力较弱,办事效能要求较高的行政执法机关。本发明还提供一种存储有该方法程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的系统,通过处理电路可以调用程序,执行上述方法。
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公开(公告)号:CN118379344A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410357267.X
申请日:2024-03-27
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种基于直线段筛选的激光束中心线提取算法,涉及计算机视觉与图像处理技术领域。它包括步骤1,图像预处理:对激光光束照片进行图像预处理;步骤2,自适应ROI区域选择;步骤3,直线段提取:基于ROI区域范围对原始图像进行裁剪,并对裁剪后的图像进行直线段提取,获取激光束边缘的直线段;步骤4,边界直线拟合;步骤5,中心线提取:得到激光光束的中心线。本发明可在噪声、空气扰动等影响因素多,且近距离对激光光束进行拍照的情况下,实现激光束中心线的高精度提取。
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公开(公告)号:CN118347397A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410773025.9
申请日:2024-06-17
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 一种基于北斗定位的大坝变形监测方法,先采集监测站的多频观测数据;然后判断监测站是否存在信号遮挡情况,若监测点不存在信号遮挡,则通过多频单差基线解算模型根据多频观测数据进行解算,获得基线解算结果,若监测点存在信号遮挡,则通过多频非差基线解算模型根据多频观测数据进行解算,获得基线解算结果;基线解算结果为基线向量的解算值以及其精度信息,对基线解算结果进行网平差处理以剔除粗差;随后根据网平差处理后的基线向量、基准站坐标信息解算监测站坐标信息,最后持续监控监测点的坐标信息,获取监测点的变形量,实现大坝变形监测。本方法能够适应大坝所在区域复杂环境,实现高精度的大坝变形监测。
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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:CN115661971A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211681527.6
申请日:2022-12-27
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明提供一种智能巡检方法和装置、计算设备及存储介质,其中智能巡检方法包括:根据巡检指令获取巡检内容以及巡检路线,在根据所述巡检内容和所述巡检路线进行巡检任务的情况下,进行室内定位或室外定位确定位置信息,获取巡检数据,并根据所述巡检数据和所述位置信息生成巡检结果;通过根据巡检指令获取巡检内容以及巡检路线,在根据所述巡检内容和所述巡检路线进行巡检任务的情况下,进行室内定位或室外定位确定位置信息,获取巡检数据,并根据所述巡检数据和所述位置信息生成巡检结果,以及根据所述巡检结果生成巡检记录表,由于可以自动生成巡检记录表,减少了生成巡检记录表的时间,从而提高了效率。
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公开(公告)号:CN119917924A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411948227.9
申请日:2024-12-27
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 湖北工业大学 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC: G06F18/2411 , G06F18/15 , G06Q50/06 , G06F17/18
Abstract: 本发明提供水工程安全监测数据效应量分解和分量比例量化分析方法,首先确定水工程安全监测数据的原因量数据的原因量因子及其具体值,然后基于统计模型、灰色系统模型和支持向量机模型分别进行效应量分解,并对三者得到的效应量分解结果进行加权平均得到最终的效应量分解结果,接着根据最终的效应量分解结果,采用多种方法分别计算分量比例,最后将分量比例中的异常值进行剔除后,进行均值处理得到最终的分量比例。本发明能够有效反映原因量对效应量的影响程度,有助于评估水工程结构的运行状态,能够为水工程安全监测数据分析提供有效的指导,对水工程安全监测工作具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119150616B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411225822.X
申请日:2024-09-03
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 南水北调中线水源有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种基于有限元的多时序大坝结构仿真方法、系统及其存储介质,该方法包括以下步骤:持续采集大坝的实际监测数据、实际边界环境条件;通过大坝当前的实际监测数据、实际边界环境条件和属性信息,计算有限元计算,得到大坝当前的有限元结果文件作为实测工况结果文件,并基于当前的时间节点进行单独存储;基于大坝当前的有限元结果文件更新大坝的属性信息;展示连续的若干个时间节点对应的大坝有限元结果文件及其变化过程。本发明允许运维人员能够在系统中快速调取大坝结构本日有限元分析成果,并能够在紧急工况条件下基于现有结果快速响应。
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公开(公告)号:CN119202571A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411094880.3
申请日:2024-08-11
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F18/20 , G06F18/2433 , G06F18/22
Abstract: 本发明提供了一种基于环境因素的大坝边坡钻孔测斜位移数据评估方法及系统,该方法包括以下步骤:实时采集设备在获取大坝边坡钻孔测斜位移数据时的设备状态信息和环境变化信息;根据所采集的设备状态信息和环境变化信息计算得到异常值隐患评估系数;将异常值隐患评估系数与第一阈值比较,生成高隐患信号或者低隐患信号;生成高隐患信号时,获取包含当前生成的高隐患信号的连续的若干个高隐患信号序列所对应的异常值隐患评估系数序列;根据异常值隐患评估系数序列确定数据异常风险等级的评估结果。本发明能够有效预测和提示位移数据的异常情况,进而提高监测设备的监测精度。
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公开(公告)号:CN119041892A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411531440.X
申请日:2024-10-30
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: E21B47/022 , E21B47/01 , E21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种大坝边坡钻孔测斜机器人,包括机架,所述机架上固定连接有第一电机,第一电机的输出端固定连接有联轴器,联轴器上固定连接有转轴,且转轴转动连接于机架上,转轴上固定连接有连接架,连接架上固定连接有转动架,且转动架转动连接于机架上;本发明设计的绕线盘可以在转动的同时进行往复直线运动,使得绕线盘的进、出线口始终与计米轮处于同一铅垂面,从而降低线缆与计米轮的磨损,保持线缆盘入和盘出的稳定性和流畅性,有效提升了复位精度和线缆的使用寿命;本发明的测斜探头组件利用第二电机驱动倾角传感器转动,以此直接实现正反两方向测读,由于无需重新取出探头本体,因此可以有效提高监测效率。
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公开(公告)号:CN118347397B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410773025.9
申请日:2024-06-17
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 一种基于北斗定位的大坝变形监测方法,先采集监测站的多频观测数据;然后判断监测站是否存在信号遮挡情况,若监测点不存在信号遮挡,则通过多频单差基线解算模型根据多频观测数据进行解算,获得基线解算结果,若监测点存在信号遮挡,则通过多频非差基线解算模型根据多频观测数据进行解算,获得基线解算结果;基线解算结果为基线向量的解算值以及其精度信息,对基线解算结果进行网平差处理以剔除粗差;随后根据网平差处理后的基线向量、基准站坐标信息解算监测站坐标信息,最后持续监控监测点的坐标信息,获取监测点的变形量,实现大坝变形监测。本方法能够适应大坝所在区域复杂环境,实现高精度的大坝变形监测。
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