基于超光谱技术的大气污染实时监测方法及系统

    公开(公告)号:CN117648537B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410115389.8

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本发明涉及光学测量技术领域,具体涉及基于超光谱技术的大气污染实时监测方法及系统。该方法使用超光谱仪器获取气溶胶含量数据,用温度计获取大气层温度数据;对超光谱仪器采集到的气溶胶含量进行分析,确定气溶胶含量异常波动值;结合气溶胶含量异常波动值、气溶胶含量与大气层温度的相关联性,确定气溶胶含量的噪声真实程度,调节初始的预设稀疏度参数,得到更新后的自适应稀疏度参数;基于自适应稀疏度参数,利用稀疏表示方法对气溶胶含量进行实时去噪。本发明根据气溶胶含量的实际情况对稀疏度参数进行自适应调整,充分利用数据的潜在结构和特征,提高算法的性能和适应性。

    一种铁矿的光谱特性识别装置及识别方法

    公开(公告)号:CN116773462A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310793465.6

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种铁矿的光谱特性识别装置及识别方法,属于铁矿的光谱特性识别技术领域,其中,铁矿的光谱特性识别装置的样品承载机构包括第一螺杆,所述第一螺杆上通过螺纹套接有第一滑块,所述第一滑块上侧连接有转轴,所述转轴上连接有矩形框,所述矩形框套接于所述第一滑块外侧,且所述矩形框和所述第一滑块之间具有间距,所述矩形框的上表面为承载面,所述承载面上设有样品固定件;所述第一滑块侧壁转动连接有伸缩件,所述伸缩件的另一端连接于所述矩形框的侧壁,所述伸缩件和所述转轴错开。该发明便于精准调节样品的位置,提高检测精度。

    地磁与RFID 射频结合的井下定位方法

    公开(公告)号:CN105863735B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610401387.0

    申请日:2016-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种地磁与RFID射频结合的井下定位方法。步骤是:巷道安装RFID射频识别卡、人工磁标,井下人员定位装置中组装信息采集器、地磁传感器;绘制井下巷道图、井下地磁分布图、巷道射频识别卡分布图;井下人员随身携带井下定位装置;巷道内RFID射频识别卡发送带有编号的无线信号,井下定位装置接收无线信号,记录并判断该无线信号强度,进行位置匹配粗计算,并显示井下人员当前位置;井下天然地磁场和人工磁标叠加形成井下磁场,井下定位装置的地磁传感器接收磁场数据,记录并进行位置匹配精计算,同时显示井下人员当前精确位置。本发明在井下发生供电中止或信号中断情况下,可完成井下人员定位导航,且定位精度高。

    基于磁特征参量联合距离的井下定位方法

    公开(公告)号:CN107504965A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710694907.6

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁特征参量联合距离的井下定位方法。步骤为:测量井下地磁基准图和区域内格网特征点R磁、X磁、Y磁、Z磁;计算所在区域磁基准图的适配性特征指标,确立磁特征匹配的参量;采用磁传感器进行运动目标定位,该运动目标移动至待定区域时,获取经过路径的磁数据阵列信息;在区域磁基准阵列中依次计算运动目标匹配夹角余弦和等价权距离,由匹配夹角余弦和等价权距离,计算磁特征参量联合距离;平移匹配格网,重复步骤4和步骤5,按照最优法则确定运动目标所在区域的精确位置;运动目标继续移动前行,再次测量经过路径磁特征信息与基准图进行对比检校。本发明在井下灾后无法供电或无信号时,能实现目标自主精确定位。

    基于超光谱技术的大气污染实时监测方法及系统

    公开(公告)号:CN117648537A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202410115389.8

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本发明涉及光学测量技术领域,具体涉及基于超光谱技术的大气污染实时监测方法及系统。该方法使用超光谱仪器获取气溶胶含量数据,用温度计获取大气层温度数据;对超光谱仪器采集到的气溶胶含量进行分析,确定气溶胶含量异常波动值;结合气溶胶含量异常波动值、气溶胶含量与大气层温度的相关联性,确定气溶胶含量的噪声真实程度,调节初始的预设稀疏度参数,得到更新后的自适应稀疏度参数;基于自适应稀疏度参数,利用稀疏表示方法对气溶胶含量进行实时去噪。本发明根据气溶胶含量的实际情况对稀疏度参数进行自适应调整,充分利用数据的潜在结构和特征,提高算法的性能和适应性。

    基于最佳指数波段组合的高光谱图像波段选择方法

    公开(公告)号:CN113177488A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110493059.9

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明公开了基于最佳指数波段组合的高光谱图像波段选择方法,其包括以下步骤:(1)对高光谱影像进行预处理;(2)对高光谱影像计算各波段的标准差、相关系数矩阵;计算波段标准差、相关系数矩阵;(3)计算高光谱图像波段中任意3个波段组合的最佳指数;第一,利用步骤(2)中的标准差和相关系数矩阵计算高光谱图像波段中任意3个波段组合的最佳指数值,第二,将所有波段组合中的最佳指数值进行降序排列,选择最大值对应的波段组成图像最终的最佳波段。本发明通过最佳指数法进行波段选择,得出最佳波段组合结果更加快速准确,降低了因相关性造成的影像监测精度低的问题。

    基于长度损失最小的矢量数据压缩方法

    公开(公告)号:CN116248126B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202211454301.2

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明提供一种基于长度损失最小的矢量数据压缩方法,涉及数据处理技术领域。本发明基于矢量数据压缩的需求,提供了一种新的基于长度损失最小的矢量数据压缩方法,解决了现有方法中的弊端。与间隔取点法相比,本方法压缩后的矢量数据长度变化更小,尽可能的保持了矢量数据的形态。与Douglas‑Peucker算法相比,本方法的压缩速度快,压缩效率大大提高。因此,本方法兼具长度损失小、压缩速度快的特点,适用于矢量数据的精准压缩。

    一种铁矿的光谱特性识别装置及识别方法

    公开(公告)号:CN116773462B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202310793465.6

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种铁矿的光谱特性识别装置及识别方法,属于铁矿的光谱特性识别技术领域,其中,铁矿的光谱特性识别装置的样品承载机构包括第一螺杆,所述第一螺杆上通过螺纹套接有第一滑块,所述第一滑块上侧连接有转轴,所述转轴上连接有矩形框,所述矩形框套接于所述第一滑块外侧,且所述矩形框和所述第一滑块之间具有间距,所述矩形框的上表面为承载面,所述承载面上设有样品固定件;所述第一滑块侧壁转动连接有伸缩件,所述伸缩件的另一端连接于所述矩形框的侧壁,所述伸缩件和所述转轴错开。该发明便于精准调节样品的位置,提高检测精度。

    基于长度损失最小的矢量数据压缩方法

    公开(公告)号:CN116248126A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211454301.2

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明提供一种基于长度损失最小的矢量数据压缩方法,涉及数据处理技术领域。本发明基于矢量数据压缩的需求,提供了一种新的基于长度损失最小的矢量数据压缩方法,解决了现有方法中的弊端。与间隔取点法相比,本方法压缩后的矢量数据长度变化更小,尽可能的保持了矢量数据的形态。与Douglas‑Peucker算法相比,本方法的压缩速度快,压缩效率大大提高。因此,本方法兼具长度损失小、压缩速度快的特点,适用于矢量数据的精准压缩。

    基于磁特征参量联合距离的井下定位方法

    公开(公告)号:CN107504965B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710694907.6

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁特征参量联合距离的井下定位方法。步骤为:测量井下地磁基准图和区域内格网特征点R磁、X磁、Y磁、Z磁;计算所在区域磁基准图的适配性特征指标,确立磁特征匹配的参量;采用磁传感器进行运动目标定位,该运动目标移动至待定区域时,获取经过路径的磁数据阵列信息;在区域磁基准阵列中依次计算运动目标匹配夹角余弦和等价权距离,由匹配夹角余弦和等价权距离,计算磁特征参量联合距离;平移匹配格网,重复步骤4和步骤5,按照最优法则确定运动目标所在区域的精确位置;运动目标继续移动前行,再次测量经过路径磁特征信息与基准图进行对比检校。本发明在井下灾后无法供电或无信号时,能实现目标自主精确定位。

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