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公开(公告)号:CN119782772A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510294890.X
申请日:2025-03-13
Applicant: 中通服咨询设计研究院有限公司 , 中国科学院地理科学与资源研究所
Abstract: 本发明提出一种基于深度学习的雪崩监测预警方法,包括:获取当前时刻前一段时间内的环境监测数据并进预处理,构建训练数据集;构建雪崩监测预警模型并进行训练;将环境监测的预报数据输入训练好的雪崩监测预警模型进行数据重构,得到对应的重构数据;计算数据重构误差;根据误差和预设阈值,确定数据异常,完成所述雪崩监测预警。本发明解决了异常检测模型在高维、依赖关系复杂数据下难以捕捉关键特征的问题,提升了异常检测模型的精度和鲁棒性,尤其适用于处理雪崩监测数据等多元时序数据,捕捉雪崩监测数据中的数据异常,实现雪崩监测预警。
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公开(公告)号:CN119537343B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411512238.2
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国科学院地理科学与资源研究所
IPC: G06F16/21 , G06F16/2458 , G06N20/00
Abstract: 本申请提供一种土壤砷元素分布监控方法及系统,包括:从预设的变量数据库中获取目标监控区域的若干组历史自然因素变量、历史人为因素变量和历史砷含量数据,分别对所述历史自然因素变量和所述历史人为因素变量与所述历史砷含量数据的关联程度进行分析和筛选,并通过计算自然因素偏相关系数和人为因素偏相关系数,得到自然因素权重和人为因素权重;根据所述历史自然因素变量、历史人为因素变量和历史砷含量数据,基于符号回归法构建土壤砷元素分布监控模型;基于所述土壤砷元素分布监控模型,实现对土壤砷元素分布的监控,能够有效提高土壤砷含量分布监控效率。
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公开(公告)号:CN119537343A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411512238.2
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国科学院地理科学与资源研究所
IPC: G06F16/21 , G06F16/2458 , G06N20/00
Abstract: 本申请提供一种土壤砷元素分布监控方法及系统,包括:从预设的变量数据库中获取目标监控区域的若干组历史自然因素变量、历史人为因素变量和历史砷含量数据,分别对所述历史自然因素变量和所述历史人为因素变量与所述历史砷含量数据的关联程度进行分析和筛选,并通过计算自然因素偏相关系数和人为因素偏相关系数,得到自然因素权重和人为因素权重;根据所述历史自然因素变量、历史人为因素变量和历史砷含量数据,基于符号回归法构建土壤砷元素分布监控模型;基于所述土壤砷元素分布监控模型,实现对土壤砷元素分布的监控,能够有效提高土壤砷含量分布监控效率。
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公开(公告)号:CN119721364A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411811531.9
申请日:2024-12-10
Applicant: 中国科学院地理科学与资源研究所
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06N20/00
Abstract: 本申请涉及一种土壤干化风险的预警方法,通过获取目标监测区域历史时间段内降水与土壤水分的数据序列。然后,利用互信息系数分析降水与土壤水分在不同滞后时间下的相关性,确定因果响应滞后时间。接着,基于因果响应滞后时间下的降水与土壤水分数据序列,训练时间序列预测模型,得到土壤水分预测模型。最后,利用当前的降水数据输入该模型,预测未来土壤水分状况,并根据预测结果评估土壤干化风险。通过本申请的方法能够及时预测未来土壤水分状况,为灌溉等土壤水分调节措施提供科学的辅助决策支撑。同时,通过评估土壤干化风险,可以及时发现并预警潜在的土壤干化问题,为生态保护和农业生产提供有力保障。
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公开(公告)号:CN114065481B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202111197982.4
申请日:2021-10-14
Applicant: 中国科学院地理科学与资源研究所
IPC: G06F30/20 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开的一种基于大数据的草地数据监测方法、系统和可读存储介质,其中方法包括:通过第一传感器组提取预设周期内的环境因子,输入到训练好的识别神经网络模型中得到模拟输出值;通过第二传感器组提取所述周期内的土壤因子,基于所述模拟输出值判断当前所述草地的土壤等级;基于预设图像通过大数据分析获取所述周期内所述草地目标草群的生长情况信息,以完成所述草地数据的监测。本发明通过设置不同的传感器获取采集到的对应各种传感数据,并基于CNN神经网络模型对采集到的地面上的环境数据进行模拟分析,与地表下的传感器采集的数据进行对比,得到草地土壤的信息,同时还能够基于采集到的图像信息获取对应草地的草群生长数据。
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公开(公告)号:CN114065481A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111197982.4
申请日:2021-10-14
Applicant: 中国科学院地理科学与资源研究所
IPC: G06F30/20 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开的一种基于大数据的草地数据监测方法、系统和可读存储介质,其中方法包括:通过第一传感器组提取预设周期内的环境因子,输入到训练好的识别神经网络模型中得到模拟输出值;通过第二传感器组提取所述周期内的土壤因子,基于所述模拟输出值判断当前所述草地的土壤等级;基于预设图像通过大数据分析获取所述周期内所述草地目标草群的生长情况信息,以完成所述草地数据的监测。本发明通过设置不同的传感器获取采集到的对应各种传感数据,并基于CNN神经网络模型对采集到的地面上的环境数据进行模拟分析,与地表下的传感器采集的数据进行对比,得到草地土壤的信息,同时还能够基于采集到的图像信息获取对应草地的草群生长数据。
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公开(公告)号:CN117424819A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311149219.3
申请日:2023-09-07
Applicant: 中通服咨询设计研究院有限公司
IPC: H04L41/0893 , H04L45/12 , H04L45/00 , H04L12/46
Abstract: 本发明提出了一种基于VxLAN的网络切片实现方法,包括以下步骤:步骤1,初始化所述IP网络,并按照最优路径创建切片标识Slice ID;步骤2,所述网络内的租户提出访问需求,将切片标识Slice ID封装在网络报文的报头中;步骤3,所述IP网络中的路由器依据切片标识Slice ID对上述报文进行转发;步骤4,在所述IP网络中的所有报文,按照所述最优路径进行转发,实现所述的基于VxLAN的网络切片。本发明提出的端到端VxLAN封装,无需将Slice ID封装在IPv6报文的DoH/HBH/SRH等扩展报头中,报文承载效率高,节省网络资源;推动了VxLAN业务的编程能力及业务保障能力,进一步推动数据中心网络跨广域网的部署应用,提升云网一体业务承载能力。
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公开(公告)号:CN116417932A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310494462.2
申请日:2023-05-05
Applicant: 中通服咨询设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及电气控制设备技术领域,且公开了一种方便散热的电气控制设备,包括主体机构、方便散热机构和便捷固定机构,所述方便散热机构位于主体机构的内部,所述便捷固定机构位于方便散热机构的下方,所述主体机构包括防护外壳、通风孔和活动门,所述通风孔固定安装在防护外壳的左端,所述活动门固定安装在防护外壳的前端。该方便散热的电气控制设备,通过对于方便散热机构的安装,实现了循环冷凝管可以对防护外壳内部进行降温,使得降温散热效果更好,便于保护电气控制设备延长使用寿命,喷头便于将干冰喷出,对防护外壳内部进行灭火,增加了使用的安全性,保证了电气控制设备的实用性,提高了电气控制设备的散热效果。
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公开(公告)号:CN119767324A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411751173.7
申请日:2024-12-02
Applicant: 中通服咨询设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了基于空间优化算法和实测信号模型校准的基站选址方法,包括:步骤1,确定信号弱覆盖待提升区域的中心点和半径,根据信号传播模型计算出目标基站规划点与弱覆盖中心点的距离;步骤2,以信号弱覆盖待提升区域中心为圆心,设置搜索半径,以搜索半径确定圆形搜索圈,获取搜索圈内的基站总数和初始无序基站列表;步骤3,当搜索圈内的基站总数为1时,求得目标基站规划点坐标;步骤4,当搜索圈内的基站总数大于1时,优化基站空间排序,计算得出目标基站规划点坐标。本发明方法通过结合实测信号数据,精准面向信号弱覆盖待提升区域,提高选址精度,确保基站部署能够有效覆盖目标区域,提高选址精度,保证结果一致性。
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公开(公告)号:CN115076768A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210670065.1
申请日:2022-06-14
Applicant: 中通服咨询设计研究院有限公司
IPC: F24F1/0003 , F24F13/30 , F25B13/00 , F25B41/20 , F25B41/34
Abstract: 本发明提供了一种基于数据中心的冬季供暖VRV空调,包括VRV空调室内机、VRV室外机以及安装于数据中心机房内部的制热专用换热单元,VRV室外机包括压缩机、四通换向阀以及室外制热单元;其中,VRV室内机可选择地仅连通室外制热单元的一端或者制热专用换热单元的一端;四通换向阀的第二工作端口可选择地仅连通室外制热单元的另一端或者制热专用换热单元的另一端,从而使压缩机、VRV空调室内机以及室外制热单元连通时形成第一冷媒循环回路,用于实现夏季制冷或室外机制热工况;压缩机、VRV空调室内机以及制热专用换热单元连通时形成第二冷媒循环回路,用于实现冬季制热工况。本发明通过增设制热专用换热单元,保证了VRV的冬季制热效果,提高了VRV空调制热效率。
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