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公开(公告)号:CN117723119B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311564794.X
申请日:2023-11-22
Applicant: 北京师范大学 , 生态环境部卫星环境应用中心
Abstract: 本发明公开了一种基于塔基视频的自然河流生态流量实时监测方法,包括:塔基视频传感器设备架设;智能成像与数据传输传感器系统检测及相关参数获得;无人机河道断面测量;河道断面水下地形测量;三维数字河道模型构建及生态流量计算方法生成;基于塔基视频的水面宽度提取;生态流量计算与可视化。本发明构建了适用于基于塔基视频的自然河流生态流量实时监测方法;显著提升现有遥感生态流量监测的时间频率,实现基于生态流量目标的快速数据获取、数据传输和数据可视化;降低无资料区河流流量数据获取成本,从方法构成上增加其适用性。
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公开(公告)号:CN116557254A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310585494.3
申请日:2023-05-23
Applicant: 贵州师范大学 , 北京师范大学 , 贵阳市水利水电勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种利用喀斯特地区气候资源的光伏集水扬水方法,采用光伏集水扬水装置进行集水扬水,包括:自流蓄水装置和储水灌溉装置,及连接自流蓄水装置和储水灌溉装置之间的扬水管路;自流蓄水装置设置位置低于积水地面;储水灌溉装置设置位置高于积水地面;储水灌溉装置包括储水容器和与其连接的灌溉管路。光伏集水扬水装置构建过程中的设备参数根据建设区的气象资料逐步确定。本发明充分利用气候资源,有效降低设备要求,节约经费投入,克服了现有技术中喀斯特地区光伏扬水出现配置过高成本过大且无水可扬,或者配置过低充电不足且无法满足用水需求等问题,有效提高了喀斯特地区雨洪资源的利用。
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公开(公告)号:CN109657200A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811479966.2
申请日:2018-12-05
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种确定湖泊水库蓝藻水华爆发几率的方法,包括如下步骤:通过实地采样和室内鉴定获取水体中所有藻类的数据;通过仪器测量获得水质数据;根据采样数据获得各种藻类的密度和生物量;确定优势物种主要驱动因子:蓝藻爆发几率预测。本发明利用实测的藻类和水质数据,通过识别优势物种、确定主要驱动因子,最终根据蓝藻爆发几率预测模型预测蓝藻爆发几率。本发明不依赖蓝藻爆发的实测数据,应用范围广,对于蓝藻水华的防治具有重要作用。
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公开(公告)号:CN105868529A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610152829.2
申请日:2016-03-18
Applicant: 北京师范大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于遥感的近地表日均大气温度反演方法,该方法融合遥感定量反演技术和尺度转换方法,可完全基于遥感数据完成区域近地表日均大气温度估算,得到区域内任意栅格点上的日均近地表大气温度数据,对开展流域的生态、水文过程模拟具有重要意义;本发明提供的流域近地表日均气温获取方法,减少了估算过程中对传统气象站点观测数据的依赖,同时可更好的体现区域近日均地表大气温度估算结果的空间异质性,提高近地表日均大气温度估算精度。
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公开(公告)号:CN102954787A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210418085.6
申请日:2012-10-26
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 一种植被覆盖度动态获取装置,它由摄像头、摄像头云台、摄像头固定件、动力舱、支架(含支架底座和支架测量杆)、笔记本电脑、动力舱连接线、摄像头连接线和动力舱固定件组成;摄像头置于摄像头云台上并通过摄像头固定件固定,支架测量杆的下端与支架底座相连,其上端与动力舱固定件相连,动力舱置于动力舱固定件上方,它通过动力舱连接线与摄像头相连,笔记本电脑通过摄像头连接线与摄像头连接;本发明构思科学,结构简单,携带方便,并与配套软件高效衔接。它采用摄像头代替不易操控的数码相机,并通过程序实现了与配套软件的高效衔接,从而提高了装置的便携性和普适性,实现了野外作业时样方照片的批量采集和植被覆盖度信息的动态实时获取。
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公开(公告)号:CN114418911B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202111609359.5
申请日:2021-12-27
Applicant: 北京师范大学
IPC: G06T5/50 , G06V20/10 , G06V10/774 , G06N20/00
Abstract: 本发明公开一种对遥感影像统计回归降尺度并提高水体清晰度的方法,包括:S101、图像统计回归关系计算,在两种不同分辨率的数据之间建立关系,使得粗分辨率数据能够通过计算公式得到细分辨率的数据值;S102、图像降尺度处理;S103、河道流量计算;S104、水体清晰度评估:计算相对河长占比、河道中水体连续性值来评估图像中水体清晰度。本发明可提升图像中受云雾影响的部分区域的水体清晰度;不会减少数据量;应用本发明方法后原本分辨率较粗的遥感影像数据分辨率会提升,而同时其结果也能与细分辨率遥感影像数据互相补充使用,保留了两种数据各自的优势。
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公开(公告)号:CN117723120A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311564799.2
申请日:2023-11-22
Applicant: 北京师范大学 , 生态环境部卫星环境应用中心 , 西藏农牧学院
Abstract: 本发明公开一种获取和监测长序列连续自然河流流量的遥感水文站方法,包括无人机河道断面测量、断面水下地形测量、三维数字河道构建、卫星遥感水面宽度批量提取、断面流量计算和历史数据反演。选定河流监测断面,利用无人机开展控制飞行,获取断面地形信息,利用野外实测数据构建断面三维数字河道模型,利用多源卫星遥感数据和自研发水面宽提取算法,获取断面水面宽度数据驱动三维数字河道模型及流量公式开展流量监测;利用卫星遥感反演历史水面宽度数据,实现断面长时间序列连续历史流量计算。本发明方法弥补了传统水文站无法监测的重要支流和中小河流流量的技术空白,解决了无水文资料区水位数据获取问题,同时为水文模型参数率定和结果验证提供流量数据。
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公开(公告)号:CN116369159B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310585486.9
申请日:2023-05-23
Applicant: 贵州师范大学 , 北京师范大学 , 贵阳市水利水电勘测设计研究院有限公司
Abstract: 态修复灌溉。本发明公开了一种石漠化坡面石芽溶沟低碳降水收集灌溉方法,采用一种降水收集灌溉系统进行,该系统包括溶沟集水池、自流集水管、集水扬水装置、扬水管、扬水储水灌溉装置和承压灌溉管;每个集水扬水装置通过自流集水管连接多个溶沟集水池,集水扬水装置的位置低于各个与之相连的溶沟集水池;集水扬水装置和扬水储水灌溉装置之间通过扬水管连接;扬水储水灌溉装置的位置高于集水扬水装置及溶沟集水池;溶沟集水池包括裸露石芽、堆积砾石溶沟、溶沟集水挡板和溶沟集水出水管;集水扬水装置采用太(56)对比文件CN 105464166 A,2016.04.06CN 108951758 A,2018.12.07CN 109699450 A,2019.05.03CN 203723203 U,2014.07.23JP 6974680 B1,2021.12.01DE 102009017923 A1,2010.10.28LU 102674 B1,2021.09.20黎亚生;洪振国.基于强岩溶地区的水库库底土工膜防渗地基加固技术研究.能源与环保.2017,(07),第37-41+48页.张喜;连宾;尹洁;吴永波;崔迎春.喀斯特洼地不同森林类型的坡面径流和土壤流失动态.安徽农业科学.2010,(07),第3843-3847页.
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公开(公告)号:CN109800383A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811479440.4
申请日:2018-12-05
Applicant: 北京师范大学
IPC: G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种使用遥感技术估算缺资料区水环境容量的方法,包括如下步骤:反演水体水温;计算有机污染物降解系数;估算水环境容量。本发明充分利用遥感数据的便捷性,通过利用遥感数据在反演水面表面温度的准确性和简易性,来对水体水温和表面水温来进行线性关系拟合,准确而又快速的得到了水体的实际温度;并利用反演出的水温和河道信息来计算得到有机污染物降解系数;随后根据土地利用情况,植被覆盖类型,以及社会经济水平确定出的水质量标准来估算缺资料区河流的水环境容量。避免了大量野外测量工作,是研究地区生态指标的突破,对于水环境指标的框架设立具有重要作用。
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公开(公告)号:CN109644900A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811479439.1
申请日:2018-12-05
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种确定鱼类群落恢复潜力的方法,包括:采集鱼类群落密度、丰度数据;采集水文、水质因子数据;先计算栖息地适应性指数,后计算综合栖息地适应性指数;计算综合生态位宽度与综合生态位重叠度;计算鱼类群落恢复潜力。与现有技术相比,本发明通过分析物种沿各栖息地属性的生态位宽度与生态位重叠度,即综合生态位宽度与综合生态位重叠度,计算监测鱼类群落与健康鱼类群落间的生态位距离,从而得出鱼类群落的恢复潜力。该方法原理简单容易理解,操作便捷容易掌握,可以应用于水生态管理工作中,为相关管理者提供政策依据。
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