一种基于动态贝叶斯的洪涝灾害链情景推演方法及系统

    公开(公告)号:CN118735137B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411216461.2

    申请日:2024-09-02

    Abstract: 本申请提供一种基于动态贝叶斯的洪涝灾害链情景推演方法及系统,涉及自然灾害技术领域,方法包括:构建城市暴雨内涝灾害链情景的本体模型;根据本体模型和城市暴雨内涝历史灾害事件,构建城市暴雨内涝灾害链情景;根据城市暴雨内涝灾害链情景、承灾体的属性和应对措施,构建与城市暴雨内涝灾害链情景对应的动态贝叶斯网络模型;根据动态贝叶斯网络模型中状态已知的情景要素节点和应对措施节点,确定动态贝叶斯网络模型中待预测的情景要素节点在待预测时间段处于目标状态的概率。旨在更为全面地考虑多种影响因素对灾害链情景推演过程的影响,从而提升灾害链情景推演的准确性和实现多种灾害应对方案的科学选择。

    面向洪涝灾害场景的应急响应调度决策方法及系统

    公开(公告)号:CN116957303B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311211469.5

    申请日:2023-09-20

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明提供一种面向洪涝灾害场景的应急响应调度决策方法及系统。方法包括:根据目标时刻研究区域的降雨和基础地理数据,确定淹没范围内网格淹没水深并根据淹没等级划分规则,确定网格淹没等级;根据手机信令数据,确定网格中人数;根据网格淹没等级与人数,确定网格受灾人数;根据受灾区域划分规则,合并网格为受灾区域;通过人员重心算法确定受灾区域的受灾点和受灾人数;将受灾点所在网格淹没等级确定为其淹没等级并根据受灾人数,确定受灾点所需救援人员数;基于定义的指标函数,构建调度决策模型;根据受灾点所需救援人员数,通过非支配排序遗传算法求解调度决策模型,获得最优调度方案。旨在制定面向洪涝灾害场景的应急响应调度方案。(56)对比文件徐冰“.沿海城市内涝模拟研究与分析——以晋安河流域为例”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅱ辑)》.2019,第C038-729页.丁鹏齐.“基于专家经验的石头口门水库防洪调度方案研究”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅱ辑)》.2021,第C037-118页.Xue Yuanbo 等.“Helicopter Rescue forFlood Disaster: Scheduling, Simulation,and Evaluation”《.Aerospace》.2022,第9卷(第12期),第1-2页.李超杰;宫辉力;李小娟.洪灾避难迁移模型研究与应用.地理空间信息.2007,(第02期),第39-42页.

    面向洪涝灾害风险评估的城市地表空间自适应离散方法

    公开(公告)号:CN115455626A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211401700.2

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明涉及洪涝灾害风险评估技术领域,公开一种面向洪涝灾害风险评估的城市地表空间自适应离散方法,包括:根据目标区域的高程数据,确定高程信息;对高程信息进行填洼及伪洼地处理,获得目标高程信息;基于目标高程信息构建水流方向矩阵和汇流累积量矩阵;基于汇流累积量矩阵确定天然河网;根据水流方向矩阵和天然河网,对目标区域进行空间离散,获得宏观空间离散结果;根据第一预设筛选规则,确定宏观空间离散结果中的目标宏观空间离散单元;通过目标宏观空间离散单元的主干管道网和主干道路网对其进行中观空间离散,获得中观空间离散结果。旨在实现对不同的复杂城市地表空间的自适应离散,提升复杂城市地表空间单元离散的效率。

    一种基于文本挖掘的洪涝型Natech灾害事件知识图谱构建方法

    公开(公告)号:CN114860960A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210807776.9

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于文本挖掘的洪涝型Natech灾害事件知识图谱构建方法,包括:对文本数据进行预处理,获得目标文本数据;根据预设语料库,确定目标文本数据中的有效单句;根据有效单句中的词语与有效单句中的核心动词之间的相关关系和预设灾害事件模板,提取有效单句中的中心词;根据提取的中心词,提取中心词的子节点中符合词性要求的修饰词;根据预设洪涝型灾害事件模板,将提取的中心词和修饰词存储至预设洪涝型灾害事件模板的数据库中;将事件库和关系库中的数据导入图数据库,构建洪涝型灾害事件可视化知识图谱。旨在全面专业地构建洪涝型Natech灾害事件可视化知识图谱。

    水电基地多功能视角下水电碳减排效用计算方法

    公开(公告)号:CN114781943A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210701183.4

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明涉及水电基地多功能视角下水电碳减排效用计算方法,本发明通过选取水电站的主要功能作为计算的功能项,计算每项功能以及经济价值分摊系数和库容分摊系数,最终计算分摊系数下的水电成本;评估水电对火电的替代作用所带来的水力发电单位库容二氧化碳减排量。本发明聚焦水电站多功能视角,将梯级水库多目标优化调度技术应用于以库容为指标的分摊比例的获取,优化库容分摊比例评估技术。同时出于单一指标可能会反映不够全面的考虑,本发明采用既涵盖功能效益又能反映设计硬性指标的更综合的分摊系数,更全面评估水电的真实成本的同时,为双碳目标下水库建设库容优化提供引导作用,并推动水力发电对双碳目标的支撑作用。

    城市内涝灾害的动态暴露性量化方法、装置

    公开(公告)号:CN113450027B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111000825.X

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种城市内涝灾害的动态暴露性量化方法、装置,所述方法包括:初始设定步骤:将城市划分为多个功能区块;设定框架模型内的个体的行为规则和生活模式;量化计算步骤:观察个体依据行为规则做出的动态响应,由此确定个体的安全状态;以非安全状态的个体数量、建筑物面积和道路长度作为暴露性指标,通过随机森林模型计算得到的权重,根据权重综合暴露性指标得到暴露性量化结果。采用上述方案,具体的、可以将暴露性进行量化计算,且从活动的人群出发,构建随时间推移动态变化演变的框架模型,并且区分城市功能区块进行暴露性量化计算。

    一种基于NPP对大尺度区域耕地产能综合影响的识别方法

    公开(公告)号:CN113112159A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110411781.3

    申请日:2021-04-16

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种基于NPP对大尺度区域耕地产能综合影响的识别方法,首先获取NPP遥感数据以及影响耕地产能的自然、生态、社会经济栅格数据;掩膜提取累年不变耕地区域;针对大尺度区域随机取点,获得样本数据;运用GA‑BP模型,对耕地产能影响因素进行识别,筛选出对耕地产能的主要影响因素,影响较小的为次要因子,完全没影响的为不相关因子,寻找单一因子和因子间对耕地产能的影响强度和方向。本发明耕地产能衡量指标客观,避免了农业结构调整和作物品种变化等因素对耕地产能测定的干扰,能够清晰的表达大尺度区域耕地生产力的时空格局和变化趋势。

    基于快照在线回滚的数据备份与恢复的方法及装置

    公开(公告)号:CN106055431B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610368761.1

    申请日:2016-05-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于快照在线回滚的数据备份与恢复的方法及装置,用户创建快照时,将源卷按块级进行划分编址,并分配一个COW元数据集用于记录源卷的COW信息;当接收到快照回滚的指令,先通知快照代理进行刷脏处理,完成后通知快照模块,启动后台数据回滚线程;后台回滚线程根据元数据集的COW信息,将快照卷上的数据拷贝到源卷;当回滚过程中源卷有读写请求时,需要根据读写源卷的数据块编号是否做过COW和当前的回滚进度,进行重定向读取和延迟写入。本发明可以实现源卷某个时间点的数据备份,通过提供的在线回滚技术,不需要中断源卷的数据访问,从而可以使源卷上的数据迅速恢复到可用的快照时间点给主机应用提供服务。

    一种新型水电站水位监控装置

    公开(公告)号:CN218646410U

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202222883813.2

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本实用新型涉及水电站设备技术领域,公开了一种新型水电站水位监控装置,包括固定柱,所述固定柱左右两侧均固定连接有承重架,每个所述承重架外侧固定连接有一组矩形排列的螺栓一,所述固定柱上部滑动连接有伸缩筒,所述承重架左侧固定连接有固定梁,所述固定柱内侧滑动连接有承重架,所述固定柱内侧壁设置有滑槽一,所述滑槽一内部滑动连接有滑块一,所述承重架内侧壁设置有多个环形槽。本实用新型中,伸缩筒通过滑块一在滑槽一内部向上滑动,当伸缩筒滑动到合适的位置后,伸缩筒会滑动内侧的环形槽上,这样伸缩筒就被固定住了,这样就可以根据河岸的水位线进行调整高度,从而更准确的检测到水位的高度。

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