基于水循环的水文干旱特征识别和归因方法及系统

    公开(公告)号:CN118965092A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410921959.2

    申请日:2024-07-10

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本申请提供了的基于水循环的水文干旱特征识别和归因方法及系统,方法包括:收集研究区研究时段内的流域气象水文数据;对流域控制站点径流数据进行突变检验,划分研究时段为突变前时段和突变后时段;构建分布式水文模型并模拟不同情景下的径流序列;根据不同情景下的径流序列分别构建水文干旱序列,采用游程理论对构建的水文干旱序列进行干旱识别,获取不同情景下的水文干旱事件并统计水文干旱特征量;比较不同情景下的水文干旱特征量的差异,根据比较结果获取不同驱动因素对水文干旱特征的影响。本申请基于分布式水文模型DTVGM‑PML模型分析气候变化和人类活动,重点关注植被变化对水文干旱进行归因分析,为水文干旱监测和预防提供理论依据。

    城市下垫面遥感PML-urban蒸散发模型计算方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118395686A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410454951.X

    申请日:2024-04-16

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于城市水循环及蒸散发计算技术领域,公开了一种城市下垫面遥感PML‑urban蒸散发模型计算方法、设备及存储介质,包括:步骤1.获取基础数据,基础数据至少包括城市气象数据、城市下垫面类型空间分布数据、城市植被特征数据、城市行政规划、城市数字地面高程数据、城市建筑物类型数据;步骤2.基于下垫面特征将基础数据划分为多个数据单元;步骤3.对每个数据单元进行地表蒸散发及人类活动的蒸散发计算;步骤4.根据所有的数据单元的地表蒸散发及人类活动的蒸散发进行城市蒸散发计算。本发明综合考虑城市下垫面特征的不同,准确模拟估算城市的蒸散发数值,对城市绿色发展建设、海绵城市建设规划、生态修复等意义重大。

    水电能源干旱识别及特征评估方法与装置

    公开(公告)号:CN118551184B

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202410276587.2

    申请日:2024-03-12

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于能源安全领域,具体涉及水电能源干旱识别及特征评估方法与装置,有利于保证水电系统安全运行和降低水电能源干旱损失。方法包括:步骤1,数据采集;步骤2,基于水电系统历史运行数据辨识水电系统实际运行规则;步骤2‑1,设定实际运行规则函数形式;步骤2‑2,确定运行规则函数输入决策信息因子It;步骤2‑3,根据It和历史决策过程,结合拟定的运行规则函数,使用优化方法确定函数的参数;步骤3,以流域历史径流序列资料为输入,应用辨识的水电系统实际运行规则进行模拟运行获得水电系统发电量长期模拟调度序列;步骤4,根据获得的发电量长期模拟调度序列进行水电能源干旱识别;步骤5,进行水电能源干旱特征评估。

    城市下垫面遥感PML-urban蒸散发模型计算方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118395686B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202410454951.X

    申请日:2024-04-16

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于城市水循环及蒸散发计算技术领域,公开了一种城市下垫面遥感PML‑urban蒸散发模型计算方法、设备及存储介质,包括:步骤1.获取基础数据,基础数据至少包括城市气象数据、城市下垫面类型空间分布数据、城市植被特征数据、城市行政规划、城市数字地面高程数据、城市建筑物类型数据;步骤2.基于下垫面特征将基础数据划分为多个数据单元;步骤3.对每个数据单元进行地表蒸散发及人类活动的蒸散发计算;步骤4.根据所有的数据单元的地表蒸散发及人类活动的蒸散发进行城市蒸散发计算。本发明综合考虑城市下垫面特征的不同,准确模拟估算城市的蒸散发数值,对城市绿色发展建设、海绵城市建设规划、生态修复等意义重大。

    水电能源干旱识别及特征评估方法与装置

    公开(公告)号:CN118551184A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410276587.2

    申请日:2024-03-12

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于能源安全领域,具体涉及水电能源干旱识别及特征评估方法与装置,有利于保证水电系统安全运行和降低水电能源干旱损失。方法包括:步骤1,数据采集;步骤2,基于水电系统历史运行数据辨识水电系统实际运行规则;步骤2‑1,设定实际运行规则函数形式;步骤2‑2,确定运行规则函数输入决策信息因子It;步骤2‑3,根据It和历史决策过程,结合拟定的运行规则函数,使用优化方法确定函数的参数;步骤3,以流域历史径流序列资料为输入,应用辨识的水电系统实际运行规则进行模拟运行获得水电系统发电量长期模拟调度序列;步骤4,根据获得的发电量长期模拟调度序列进行水电能源干旱识别;步骤5,进行水电能源干旱特征评估。

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