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公开(公告)号:CN118747279A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410752080.X
申请日:2024-06-12
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06F18/2113 , G06F18/243 , G06F18/27 , G06Q50/26 , G06N5/01 , G06N20/20 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种将河流物质通量时间降尺度的计算方法及装置、电子设备、存储介质,该方法包括:采集河流的水质数据、水文数据和气象数据;根据所述数据,计算河流物质日尺度通量并设为响应变量;根据所述日尺度通量累加计算月尺度通量,并与水文数据、气象数据组成模型的预测变量;根据所述响应变量和预测变量构建随机森林,计算预测变量特征重要性;根据所述预测变量特征重要性结果优选预测变量;根据所述优选后的预测变量重新训练随机森林模型,拟合日尺度物质通量,与响应变量值线性相关结果评定整体性能;将新的河流月尺度通量及水文数据、气象数据输入所述随机森林预测模型中,估算出河流物质日尺度通量的预测值,完成物质通量降尺度。
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公开(公告)号:CN118277954A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410414836.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明提供一种基于多源数据和区域土地利用的碳排放空间分布数据降尺度方法,包括以下步骤:获取建设用地的碳排放数据、建设用地的夜间灯光总灰度值和二者的比值,得到第一区域土地利用碳排放相关系数后,分别乘以各个建设用地的夜间灯光影像数据,得到建设用地的碳排放空间分布数据;获取耕地的碳排放数据、耕地整体的归一化植被指数和二者的比值,获得第二区域土地利用碳排放相关系数后,分别乘以各个耕地各自的NDVI遥感数据,得到耕地的碳排放空间分布数据;二者叠加结合后,得到区域土地利用碳排放空间分布数据。本方法提高了降尺度后获得的碳排放数据的准确性以及数据的降尺度效率,进而能够获得目标区域的准确的碳排放空间分布数据。
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公开(公告)号:CN114066061B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111365046.X
申请日:2021-11-17
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/02 , G06N3/0499
Abstract: 本发明涉及数据分析领域,特别涉及一种基于神经网络模型的资源优化配置方法、装置、设备以及存储介质,所述方法包括:从电子数据库系统查找获取待优化区域的农作物的生产数据、需求数据、经济数据以及生态数据;根据所述生产数据以及需求数据,构建神经网络模型;根据所述神经网络模型得到资源优化配置结果,并将其保存于所述电子数据库系统;接收查询终端发出的目标区域内待优化区域的资源优化配置查询指令,查找所述电子数据库系统,根据所述资源优化配置结果以及所述待优化区域的地理位置信息,向所述查询终端发送所述待优化区域的资源优化配置信息。本申请不仅考虑了农业配置过程中水土资源复杂关系,而且考虑了生态服务以及生态负服务,实现了资源的合理配置。
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公开(公告)号:CN118172773A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410101835.X
申请日:2024-01-24
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明涉及计算机视觉领域,特别涉及一种微塑料多目标模拟防控系统可视化技术,采用微塑料目标检测模型,提取待检测区域的检测图像的不同层次的特征信息,进行特征融合,根据获得的融合特征信息,实现了对检测图像的微塑料目标识别,获得微塑料目标检测信息,采用水质模型,提取待检测区域的微塑料浓度分布信息,结合微塑料目标检测信息以及微塑料浓度分布信息,通过多目标参数控制,提供针对性的防控措施,实现了对微塑料污染的有效控制和管理,并采用可视化操作,实现了更加直观、准确的多目标模拟防控。
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公开(公告)号:CN117575289B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410050295.7
申请日:2024-01-15
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种水量‑水质多目标协同的水库优化调度方法,属于生态环境技术领域。该方法包括:评价水库富营养化所造成的生态系统损失,构建生态系统损失预测模型;所述生态系统损失预测模型用于预测水库调度变化对库区及下泄水质超标所造成生态系统损失的影响;根据水量与水质保障目标,构建水库调度优化模型的目标函数;确定水库调度优化模型的约束条件;设置水库调度曲线及调度规则,确定待优化的调度参数;求解水库调度优化模型,确定最优水库调度方案。该方法兼顾库区水质、底泥及下泄水质条件,考虑了水质超标程度与所造成生态系统损失之间的非线性关系,优化结果有助于实现水库社会经济和生态环境效益双赢。
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公开(公告)号:CN117556693A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311489349.1
申请日:2023-11-09
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06Q50/26 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本申请提供一种微塑料多目标源头减控方法,该方法包括:获取社会经济部门对应的生产信息和预期发展信息;根据生产信息确定社会经济部门对应的微塑料排放值;根据预设约束规则和社会经济部门的预期发展信息确定目标约束条件;基于目标加权的多目标粒子群优化算法优化目标函数,得到目标函数在目标约束条件下的最大值,其中,目标函数用于指示社会经济部门的经济产出值与社会经济部门的微塑料排放值之间的关系;根据最大值确定社会经济部门对应的生产调整信息,以使社会经济部门根据生产调整信息调整生产状态。本申请为实现微塑料源头减控中经济增长、微塑料排放减少的多目标优化提供一种高效的计算方法。
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公开(公告)号:CN116957879A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310763602.1
申请日:2023-06-27
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06Q50/26 , G06Q10/0639 , G06F16/215
Abstract: 本申请提供一种基于服装行业生命周期微塑料排放核算方法,包括从多个终端获取研究区域的服装消费数据和人口数据;对服装消费数据和人口数据进行数据清洗处理;以确定研究区域的服装消费总量;基于服装消费总量确定服装产量;确定服装生产阶段对应的合成纤维含量数据;根据服装产量和合成纤维含量数据确定服装行业生命周期过程微塑料活动水平数据;确定服装行业生命周期过程微塑料排放系数;根据微塑料活动水平数据和微塑料排放系数确定服装行业生命周期微塑料排放数据。本申请实现了服装行业生产和消费过程的微塑料排放核算,能够为其他行业的微塑料排放核算提供参考价值,为制定更有效的微塑料减排和治理措施提供重要的数据支持。
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公开(公告)号:CN111210128B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201911381469.3
申请日:2019-12-27
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能及随机自适应阈值的湿地预警方法,应用循环迭代的原理,建立一个随机自适应参数学习模块,使预警系统拥有自适应调节功能。考虑湿地水系统所面临的众多不确定性,将不确定性量化理论(随机)应用于随机自适应阈值的构建,并使用正常阈值参数概率密度函数(PDF)及正常阈值参数累积分布密度函数(CDF)等概念将随机不确定性进行定量化,使用遗人工智能算法以保证实时预警的反应效率。利用预测数据与观测数据的残差分析作为监控湿地生态状态的指标数据,使得预警系统更加灵敏;贝叶斯的引入降低了误警率,引入迭代预警率。从而全面提高了湿地健康预警的准确度。
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公开(公告)号:CN112465206B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202011310637.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水资源优化配置及优化结果评价反馈方法,包括:采集监测数据和地区人口数据;建立水资源承载力指标体系;确认评价模型指标权重,并建立关联函数,构建水资源承载力评价模型;以地区水资源可供总水量为核心,以最大化的社会经济效益和最大化各部门单位系统生态效益为优化目标,以各水源可供水量、各部门需水量作为约束条件,构建水资源优化配置模型,并对模型进行求解,得到地区水资源优化配置方案;把水资源优化配置方案中各部门用水量数据,通过单位用水量污染物入河系数转化为各指标值,代入水资源承载力评价模型运算,得出优化配置后水资源承载力结果。本发明解决了现有技术中水资源预测结果缺乏实时性反馈的问题。
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公开(公告)号:CN114965662A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210873847.5
申请日:2022-07-25
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明提供一种化学物质注释方法。该方法包括:采集目标化学物质碎片离子的质荷比、母离子质荷比以及对应的保留时间建立目标化学物质数据库;采用EISA技术采集样品化学物质的离子质谱图,以数据库中目标化学物质的保留时间为中心搜索所述离子质谱图,识别所述样品化学物质的质谱离子信息;基于该质谱离子信息,确定所述样品中是否存在具体目标化学物质的母离子与相关碎片离子;若存在,则计算所述具体目标化学物质的母离子丰度与其每一种碎片离子丰度的相关度,并当所述相关度均大于阈值时,将该具体目标化学物质确定为高置信水平物质。本发明提供的方案适合用于低浓度的化学物质的快速注释,并且便于以计算机程序实现。
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