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公开(公告)号:CN113570489B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110832150.9
申请日:2021-07-22
Applicant: 生态环境部卫星环境应用中心 , 北京吉威数源信息技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于统计单元自适应的生态空间分析方法和系统,包括:确定并接收分析范围和分析目标数据及指标的输入;根据分析范围和分析目标数据及指标,判断子任务单元划分方式,得到各分析单元范围;使用分析单元范围,对分析目标数据进行空间叠加,提取各分析单元范围内的目标数据要素,落入同一个分析单元范围内的目标数据要素添加相同的分析单元标识,从而得到子任务单元;将各子任务单元分配到不同计算节点上,各节点执行各自的子任务。本发明针对不同分析范围、分析数据和指标、分析结果统计表达要求,自动拆分成适宜的多个子任务,可最大限度的利用并行计算环境中的计算资源,获得更优的分析统计效率。
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公开(公告)号:CN112906822A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110321846.5
申请日:2021-03-25
Applicant: 生态环境部卫星环境应用中心 , 北京吉威数源信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种面向生态保护红线的人类活动识别融合方法及系统,该方法包括:获取目标生态保护红线区域的前期遥感影像和后期遥感影像,进行数据预处理;将经预处理后的前期遥感影像和后期遥感影像输入提前训练后的人类活动识别模型;识别出所述目标生态保护红线区域的人类活动图斑,作为第一检测结果;基于地理国情数据对所述目标生态保护红线区域对应的最新影像数据进行分割、计算、分析,得出识别变化图斑,作为第二检测结果;将所述第一检测结果与第二检测结果进行融合,获得所述目标生态保护红线区域的变化检测图斑。相比传统单一的识别方法和单一的数据源,提高了提取的精度,有效降低了后期人工作业量,大幅度提高生产效率。
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公开(公告)号:CN113570489A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110832150.9
申请日:2021-07-22
Applicant: 生态环境部卫星环境应用中心 , 北京吉威数源信息技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于统计单元自适应的生态空间分析方法和系统,包括:确定并接收分析范围和分析目标数据及指标的输入;根据分析范围和分析目标数据及指标,判断子任务单元划分方式,得到各分析单元范围;使用分析单元范围,对分析目标数据进行空间叠加,提取各分析单元范围内的目标数据要素,落入同一个分析单元范围内的目标数据要素添加相同的分析单元标识,从而得到子任务单元;将各子任务单元分配到不同计算节点上,各节点执行各自的子任务。本发明针对不同分析范围、分析数据和指标、分析结果统计表达要求,自动拆分成适宜的多个子任务,可最大限度的利用并行计算环境中的计算资源,获得更优的分析统计效率。
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公开(公告)号:CN113033401B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110321740.5
申请日:2021-03-25
Applicant: 生态环境部卫星环境应用中心 , 北京吉威数源信息技术有限公司
Abstract: 一种面向生态保护红线的人类活动变化识别监管方法,S1:数据准备,挑选影像数据和生态保护红线区的矢量数据;S2:人类活动快速识别,基于矢量数据和影像数据制作大数据样本,选取大数据样本中的数据通过变化检测决策模型,得出疑似人类活动线索图斑;S3:人类活动交互判读,对疑似人类活动线索结果进行人工交互编辑,得到疑似人类活动问题图斑;S4:实地核查及验证,将人工交互编辑无法确定的地物标记为问题图斑进行实地核查,根据核查结果进行验证,得到人类活动监测成果;本发明提供了基于多源、多时相遥感数据的全样本人类活动快速识别能力,形成自动检测与人工交互式编辑相结合的面向生态保护红线的人类活动监管产品生产技术体系。
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公开(公告)号:CN112906822B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110321846.5
申请日:2021-03-25
Applicant: 生态环境部卫星环境应用中心 , 北京吉威数源信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种面向生态保护红线的人类活动识别融合方法及系统,该方法包括:获取目标生态保护红线区域的前期遥感影像和后期遥感影像,进行数据预处理;将经预处理后的前期遥感影像和后期遥感影像输入提前训练后的人类活动识别模型;识别出所述目标生态保护红线区域的人类活动图斑,作为第一检测结果;基于地理国情数据对所述目标生态保护红线区域对应的最新影像数据进行分割、计算、分析,得出识别变化图斑,作为第二检测结果;将所述第一检测结果与第二检测结果进行融合,获得所述目标生态保护红线区域的变化检测图斑。相比传统单一的识别方法和单一的数据源,提高了提取的精度,有效降低了后期人工作业量,大幅度提高生产效率。
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公开(公告)号:CN113033403A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110321771.0
申请日:2021-03-25
Applicant: 生态环境部卫星环境应用中心 , 北京吉威数源信息技术有限公司
Inventor: 蔡明勇 , 张新胜 , 申文明 , 孙中平 , 李咏洁 , 陈绪慧 , 徐丹 , 陈伯斌 , 曹飞 , 孙浩 , 运晓东 , 刘思含 , 雷云龙 , 王丽霞 , 申振 , 张雪 , 吴跃
Abstract: 本发明公开了基于影像瓦片的生态保护红线地物目标识别方法及系统,该方法包括:基于影像瓦片服务,下载目标生态保护红线区域的实时遥感影像瓦片数据,并进行数据拼接;将拼接后的实时遥感影像瓦片数据输入提前训练后的地物目标自动识别模型;识别出所述目标生态保护红线区域的典型地物目标;结合生态保护红线监管业务需要,根据所述实时遥感影像和识别出的典型地物目标图斑进行空间展示。克服了传统基于影像实体数据进行信息提取模式中影像数据查询检索效率低,影像数据共享和传输难度大、协同作业难度大,业务成果与影像叠加展示效率低等弊端,同时保证提取精度与采用影像实体精度相当。
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公开(公告)号:CN113033401A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110321740.5
申请日:2021-03-25
Applicant: 生态环境部卫星环境应用中心 , 北京吉威数源信息技术有限公司
Abstract: 一种面向生态保护红线的人类活动变化识别监管方法,S1:数据准备,挑选影像数据和生态保护红线区的矢量数据;S2:人类活动快速识别,基于矢量数据和影像数据制作大数据样本,选取大数据样本中的数据通过变化检测决策模型,得出疑似人类活动线索图斑;S3:人类活动交互判读,对疑似人类活动线索结果进行人工交互编辑,得到疑似人类活动问题图斑;S4:实地核查及验证,将人工交互编辑无法确定的地物标记为问题图斑进行实地核查,根据核查结果进行验证,得到人类活动监测成果;本发明提供了基于多源、多时相遥感数据的全样本人类活动快速识别能力,形成自动检测与人工交互式编辑相结合的面向生态保护红线的人类活动监管产品生产技术体系。
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公开(公告)号:CN118072238B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202311564793.5
申请日:2023-11-22
Applicant: 生态环境部卫星环境应用中心 , 北京师范大学
IPC: G06V20/52 , G06V20/17 , G06V20/40 , G06T17/00 , G06V10/764
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机遥感与塔基视频的河流流量实时监测方法,包括以下步骤:无人机数据及野外实测数据获取;三维数字河道模型生成;河宽‑水位‑流量关系曲线构建;塔基视频数据以及摄像头参数获取;实时水面线提取;实时河流宽度与河流流量计算。本发明的基于无人机遥感与塔基视频的河流流量实时监测方法是一种无人值守、抗干扰强,精度高且使用限制少的河流流量实时监测方法。
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公开(公告)号:CN118190836A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410592509.3
申请日:2024-05-14
Applicant: 生态环境部卫星环境应用中心
Abstract: 本发明公开了一种塔基长光程高光谱辐射校正方法,包括:根据塔基遥感平台的位置和光程所覆盖的范围,确定目标场景,调整高光谱成像仪;基于高光谱成像仪获取目标场景和多灰度级标靶的影像数据,进行预处理;基于预处理后的目标场景和多灰度级标靶影像数据,利用多灰度级标靶辐亮度值和三组多灰度级标靶反射率值,获得多灰度级标靶辐亮度和反射率之间的变换系数A、B和C;对目标场景进行高光谱辐射校正。该方法基于搭载高光谱成像仪的塔基遥感平台,结合“动‑静”多灰度级标靶,针对多天时‑天候地物辐射不一致性问题,实现了目标场景的辐射校正,提高了高光谱成像的辐射校正效果和应用价值。
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公开(公告)号:CN113887064A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111211425.3
申请日:2021-10-18
Applicant: 生态环境部卫星环境应用中心
Abstract: 本发明提供了一种大尺度地下水储量遥感动态监测及驱动因子定量拆分方法,包括如下步骤:基于GRACE重力卫星反演获取区域陆地水储量变化,计算得到大尺度区域地下水储量变化结果;基于多源信息参数回归模型,建立驱动因子与区域地下水储量变化结果之间的耦合关系模型,确定各驱动因子的贡献度。本发明在解决各驱动因子之间多重共线性问题,提高回归模型系数合理性同时,降低了观测值方差,并提高了模型拟合的精度,可以更准确的反映导致区域地下水储量变化主要驱动因子的贡献度。
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