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公开(公告)号:CN118670457B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411087213.2
申请日:2024-08-09
Applicant: 国家海洋局北海海洋技术保障中心
IPC: G01D21/02 , G06V10/10 , G06V10/20 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G01C11/04
Abstract: 本发明属于海洋生态环境监测的技术领域,公开了一种湿地生物环境协同在线监测系统及方法。该方法利用光学相机连续拍摄高分辨率的湿地影像,同时在同一区域有布设多参数水质仪,获取与植被生长相关的环境要素;利用DSP控制器和小型计算机交互数据的形式集成自动采集系统,实现湿地影像和环境要素数据的自动采集、上传;对上传的湿地影像和环境要素数据进行湿地影像的生物参数解译和水质生物参数的关联分析,获取植被覆盖度、植株高度、植被指数以及蟹洞数量和大小,以及获取湿地植被、底栖生物对环境因子变化的响应。本发明弥补了人工实地采样和空天遥感监测的不足,为湿地生态变化机理研究提供了数据和技术支撑。
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公开(公告)号:CN114627367B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210531542.6
申请日:2022-05-17
IPC: G06V20/05 , G06V10/44 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06K9/62
Abstract: 本发明涉及侧扫声呐图像分析的技术领域,具体是一种侧扫声呐图像的海底线探测方法,使用了K‑Means和平均峰值检测相结合的方式进行分析,其包括如下步骤:S1、获得侧扫声呐原始图像的图幅;S2、对原始图像进行K‑means聚类;S3、获得边界线;S4、获取平均灰度统计曲线;S5、获得海底线平均像素位置;S6、提取海底线;S7、海底线绘制。本发明可以对含有目标物的侧扫声呐图像进行海底线探测,精确显示海底线,避免了传统最大振幅法或最大梯度法无法精准显示的弊端。
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公开(公告)号:CN118670457A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411087213.2
申请日:2024-08-09
Applicant: 国家海洋局北海海洋技术保障中心
IPC: G01D21/02 , G06V10/10 , G06V10/20 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G01C11/04
Abstract: 本发明属于海洋生态环境监测的技术领域,公开了一种湿地生物环境协同在线监测系统及方法。该方法利用光学相机连续拍摄高分辨率的湿地影像,同时在同一区域有布设多参数水质仪,获取与植被生长相关的环境要素;利用DSP控制器和小型计算机交互数据的形式集成自动采集系统,实现湿地影像和环境要素数据的自动采集、上传;对上传的湿地影像和环境要素数据进行湿地影像的生物参数解译和水质生物参数的关联分析,获取植被覆盖度、植株高度、植被指数以及蟹洞数量和大小,以及获取湿地植被、底栖生物对环境因子变化的响应。本发明弥补了人工实地采样和空天遥感监测的不足,为湿地生态变化机理研究提供了数据和技术支撑。
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公开(公告)号:CN118961670A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411237029.1
申请日:2024-09-05
Applicant: 国家海洋局北海海洋技术保障中心 , 青岛珊瑚光电科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于光谱测定的钻井液含油率检测方法,其解决了现有的钻井液荧光检测时,当入射光打到浊度颗粒上,浊度颗粒自身会进行一定吸收,并在各个方向上进行散射,造成入射光衰减;因此照射到油分上的光强变弱,从而影响最终的出射荧光强度的技术问题,可广泛应用于光谱检测领域;具体包括以下步骤:将钻井液样品与水进行混合,振荡,得到待测溶液;使用紫外光源照射待测溶液,通过荧光分光光度计检测待测溶液的光谱图像,依据钻井液的含油种类,获得对应波长的荧光强度;依据含油率‑荧光强度关系模型,得到当前含油率;检测待测溶液的浊度值,依据浊度补偿模型,得到钻井液的标准含油率。
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公开(公告)号:CN114627367A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210531542.6
申请日:2022-05-17
IPC: G06V20/05 , G06V10/44 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06K9/62
Abstract: 本发明涉及侧扫声呐图像分析的技术领域,具体是一种侧扫声呐图像的海底线探测方法,使用了K‑Means和平均峰值检测相结合的方式进行分析,其包括如下步骤:S1、获得侧扫声呐原始图像的图幅;S2、对原始图像进行K‑means聚类;S3、获得边界线;S4、获取平均灰度统计曲线;S5、获得海底线平均像素位置;S6、提取海底线;S7、海底线绘制。本发明可以对含有目标物的侧扫声呐图像进行海底线探测,精确显示海底线,避免了传统最大振幅法或最大梯度法无法精准显示的弊端。
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公开(公告)号:CN114820390B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210721101.2
申请日:2022-06-24
Applicant: 国家海洋局北海海洋技术保障中心 , 上海源浠海洋科技有限公司
Abstract: 本发明涉及侧扫声呐的技术领域,尤其是涉及一种生成侧扫声呐类正射影像的方法,该方法基于横向分辨率约束和纵向影像综合处理相结合,其包括如下步骤:S1、影像采集:对侧扫声呐接收到的信号进行采集并生成非正射影像;S2、计算约束因子;S3、计算位移差;S4、像素综合处理:对S1中的非正射影像进行综合处理,得到预处理影像;S5、影像增强处理:对S4得到的预处理影像进行影像增强处理,得到类正射影像,类正射影像沿航线方向的分辨率与垂直于航线方向的分辨率相匹配。本发明的方法可以让侧扫声呐采集到的影像畸变大幅度降低,提高了量取性,降低了测量误差。
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公开(公告)号:CN113538292A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110893842.4
申请日:2021-08-05
Applicant: 国家海洋局北海海洋技术保障中心 , 上海源浠海洋科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种生成侧扫声呐类正射影像的方法,该方法基于横向分辨率约束和纵向影像综合处理相结合,其包括如下步骤:S1、影像采集:对侧扫声呐接收到的信号进行采集并生成非正射影像;S2、计算约束因子;S3、计算位移差;S4、像素综合处理:对S1中的非正射影像进行综合处理,得到预处理影像;S5、影像增强处理:对S4得到的预处理影像进行影像增强处理,得到类正射影像,类正射影像沿航线方向的分辨率与垂直于航线方向的分辨率相匹配。本发明的方法可以让侧扫声呐采集到的影像畸变大幅度降低,提高了量取性,降低了测量误差。
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公开(公告)号:CN117975280A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410369832.4
申请日:2024-03-29
Applicant: 国家海洋局北海海洋技术保障中心 , 青岛海洋科技中心 , 青岛珊瑚光电科技有限公司
IPC: G06V20/10 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0499 , G06N3/047 , G06N3/045 , G06N3/084
Abstract: 本发明属于植被分类识别技术领域,公开了一种基于贝叶斯网络的植被生态学分类识别方法及系统。该方法包括使用陆地成像仪进行实验区植被不同类型多光谱遥感影像数据采集,使用BP神经网络基于各波段信息进行重点植被分类;基于改进的贝叶斯网络用弧表示不同类型变量间的依赖关系,在不同类型样本数据稀疏或数据难获得下对不同类型分布影像数据进行识别;采用重点植被分析对不同类型变量影像进行成线性关系处理,并采用不同类型变量分类器实现不同类型影像个体识别。本发明可以精确识别植被生态学分类情况。
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公开(公告)号:CN114663434B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210571596.5
申请日:2022-05-25
Applicant: 国家海洋局北海海洋技术保障中心 , 上海塔拉海洋技术有限公司
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明涉及侧扫声呐的技术领域,具体是涉及一种侧扫声呐影像的阴影判别方法,使用了曲线分析与灰度峰值比相结合的方式进行筛选判读,其包括如下步骤:S1、读取侧扫声呐影像;S2、生成统计曲线;S3、灰度峰值点筛除;S4、选取灰度对比值;S5、定义阴影灰度峰值;S6、峰值比判断。本发明可以对侧扫声呐的侧扫影像是否有阴影进行判别,避免阴影部分影响进一步的影像分割过程。
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公开(公告)号:CN114820390A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210721101.2
申请日:2022-06-24
Applicant: 国家海洋局北海海洋技术保障中心 , 上海源浠海洋科技有限公司
Abstract: 本发明涉及侧扫声呐的技术领域,尤其是涉及一种生成侧扫声呐类正射影像的方法,该方法基于横向分辨率约束和纵向影像综合处理相结合,其包括如下步骤:S1、影像采集:对侧扫声呐接收到的信号进行采集并生成非正射影像;S2、计算约束因子;S3、计算位移差;S4、像素综合处理:对S1中的非正射影像进行综合处理,得到预处理影像;S5、影像增强处理:对S4得到的预处理影像进行影像增强处理,得到类正射影像,类正射影像沿航线方向的分辨率与垂直于航线方向的分辨率相匹配。本发明的方法可以让侧扫声呐采集到的影像畸变大幅度降低,提高了量取性,降低了测量误差。
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