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公开(公告)号:CN119597509A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411678801.3
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 一种流程自适配的地质环境数据处理方法,其包括如下步骤:步骤1,针对输入的数据处理任务,选择所需的数据处理模型;步骤2,根据数据处理模型的步骤,构建有向无环图DAG;步骤3,利用深度优先搜索算法,从有向无环图DAG中找到一条从起始节点到终点的路径序列,该序列包含多个相互关联的微服务;步骤4,使用Spring Batch批处理框架创建数据处理任务,并将路径序列中的每一个节点作为一个步骤,调度任务执行。本发明实现更高效的地质环境数据处理管理,提升整个数据处理流程的效率和灵活性。
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公开(公告)号:CN118506904A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410579074.9
申请日:2024-05-11
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/213 , G06F18/25
Abstract: 本发明提供一种XCO2评估方法及系统,涉及二氧化碳检测技术领域,XCO2评估方法包括:获取目标区域的XCO2融合数据和多源数据集;将目标区域的多源数据集中的目标区域的大气传输数据、碳排放碳汇数据以及全局时空数据分别输入对应的特征提取模块,得到大气传输特征、碳排放碳汇特征以及全局时空特征;将大气传输特征和碳排放碳汇特征进行特征融合,得到局部时空特征;将局部时空特征和全局时空特征输入XCO2预测模块,得到XCO2预测结果;根据XCO2融合数据和XCO2预测结果,得到目标区域的XCO2评估结果。本发明通过动态地融合多种数据源和模型输出,提高了XCO2评估在时间和空间上的覆盖度和连续性。
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公开(公告)号:CN111859707A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010754453.9
申请日:2020-07-31
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/20 , G08B21/10 , G06F113/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种管道直径确定方法、城市内涝预警方法及装置,涉及城市内涝治理的技术领域。所述管道直径确定方法,包括获取海水内漫量数据;获取城市排水系统参数和城市降水数据;根据海水内漫量数据、城市降水数据和城市排水系统参数,建立城市排水系统中管道直径与城市积水深度的映射关系;获取城市积水深度的检测数据;根据管道直径与城市积水深度的映射关系和城市积水深度的检测数据,通过马尔科夫决策过程确定所述管道直径。通过海水内漫量数据、城市降水数据获得城市积水深度,其次与城市积水深度的检测数据对比,利用马尔科夫决策过程来估算出管道直径,从而可以预估得到地下的管道直径,提高了风暴潮洪水模拟的建模精度。
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公开(公告)号:CN111680576A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010431882.2
申请日:2020-05-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种基于自适应元胞算法的LULC预测方法,涉及机器学习技术领域。本发明所述的基于自适应元胞算法的LULC预测方法,包括:获取遥感数据;对所述遥感数据分类;基于自适应元胞算法将经分类的遥感数据转化为一维向量;将所述经分类的遥感数据与城市数据融合,形成融合数据;根据所述融合数据建模并进行测试。本发明所述的技术方案,将城市数据作为城市LULC变化的模拟预测建模参数,实现对城市土地的利用和城市的覆盖情况进行预测,且有效增加了预测精度。
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公开(公告)号:CN119314583B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411844299.9
申请日:2024-12-16
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本申请涉及多模态数据融合技术领域,公开了一种基于多模态数据融合的地球化学数据预测方法及装置;其方法包括:将多模态地球科学数据输入至地球化学数据预测模型中,获取地球化学预测数据;多模态地球科学数据包括植被信息、数字高程模型、航磁数据和遥感影像;地球化学数据预测模型的空间多模态提取器包括多个特征提取模块,每个特征提取模块用于提取一种模态的地球科学数据的空间特征;多头卷积注意力层用于将每个特征提取模块提取的空间特征进行融合;光谱卷积模块用于提取遥感影像的光谱特征;特征融合层用于将多空间特征和光谱特征进行融合。本申请实现了多模态地球科学数据的精准融合,提高数据预测的精度。
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公开(公告)号:CN118071847B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410466622.7
申请日:2024-04-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06T9/00 , G06V20/13 , G06V10/44 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0495 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , H04N1/41 , H04N7/20
Abstract: 本发明提供了一种适用于天通卫星的遥感监测数据压缩方法及装置,涉及数据压缩技术领域,包括:获取原始遥感监测数据,并通过所述原始遥感监测数据和双频线性模型得到处理遥感监测数据;获取深度学习模型,并通过所述深度学习模型得到ONNX格式模型;基于TensorRT,将所述ONNX格式模型执行压缩操作得到目标压缩模型;将所述处理遥感监测数据输入所述目标压缩模型得到目标压缩数据。本发明实现了提高遥感数据压缩效率。
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公开(公告)号:CN111680889B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202010430779.6
申请日:2020-05-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06Q10/067 , G06Q50/02
Abstract: 本发明提供了一种基于交叉熵的海上石油泄漏源定位方法及装置,涉及海面溢油监测技术领域,包括:S1获取泄漏源的搜索范围的地质特征信息;S2初始化泄漏源的位置概率密度函数;S3根据位置概率密度函数确定多个候选泄漏源样本点进行石油泄漏模拟;S4根据石油泄漏模拟结果确定多个高质量样本点;S5根据多个高质量样本点对位置概率密度函数进行优化,确定优化位置概率密度函数;S6根据优化位置概率密度函数确定多个优化高质量样本点;重复S3至S6;S7直至当多个优化高质量样本点满足预设定位条件时,根据优化高质量样本点完成对泄漏源的定位。本发明通过对位置概率密度函数的迭代优化实现对最优值的快速逼近,可有效提高计算速度和准确度。
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公开(公告)号:CN109117497B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201810664383.0
申请日:2018-06-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/392
Abstract: 本发明公开了一种数字微流控生物芯片计算机辅助设计布局的时间优化方法,包含如下步骤:建立优先约束、资源约束、重叠约束、流体约束四个约束条件的模型;建立连锁生物化学反应在数字微流控生物芯片上完成总时间的目标模型;基于马尔可夫决策,根据所述四个约束条件的模型求解所述完成时间的目标模型的最优解;根据所述最优解,控制数字微流控生物芯片上生物化学反应的实现过程。本发明能够将数字微流控生物芯片中的生物化学反应的时间将至最低,还具有低成本、高精度和高效率的优点。
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公开(公告)号:CN118570103A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410556414.6
申请日:2024-05-07
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06T5/77 , G06T5/60 , G06N3/0499 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种遥感图像序列的修复方法、装置、电子设备及存储介质,涉及图像处理领域,遥感图像序列的修复方法包括:将待修复遥感图像序列和缺失信息掩码序列输入至目标修复网络中,依次通过S个修复模块分别在不同尺度下进行修复处理,得到S个中间图像序列;根据第S个修复模块输出的第S个中间图像序列修复待修复遥感图像序列中的缺失值,得到目标修复图像序列。通过本发明解决了遥感图像修复精度较低的问题,达到提高遥感图像修复精度的效果。
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公开(公告)号:CN119961368A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510026329.3
申请日:2025-01-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F16/29 , G06F16/23 , G06F16/26 , G06F40/126
Abstract: 一种一致性编码的城市空间数据渲染精度与优先级更新方法,其包括如下步骤:步骤1,对城市空间数据进行分层管理;步骤2,对城市空间数据进行一致性编码;步骤3,采用基于访问频率和区域热力评分的自适应渲染策略,通过分析访问历史和区域热力对不同空间位置的渲染精度进行动态优化;步骤4,根据当前的热力评分和历史访问频率,提前加载热点区域的数据,调整渲染精度和更新机制。本发明通过一致性编码的应用,实现了多源城市空间数据的统一管理与高效渲染,显著提高了数据可视化的表现力与处理效率。
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