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公开(公告)号:CN119337568A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411259990.0
申请日:2024-09-10
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 一种基于高光谱遥感的高寒草地承载力评估和优化方法,包括:评估高寒牧草质量指标(概略养分指标)对应的营养价值,计算其与标准牧草营养价值的比值,采用此比值优化高寒草地承载力,使得基于质量指标优化的高寒草地承载力具有更高的置信度。首先选择最优牧草产量和质量参数反演模型;然后依据行业标准结合实际情况确定公式参数,基于最优牧草产量建模结果和公式参数计算研究区域内的高寒草地理论承载力;最后基于最优牧草质量建模结果和概略养分参数修正高寒草地承载力,以高光谱影像空间分辨率为计算单元,并将其确定为优化后的高寒草地承载力。本发明为高寒草地承载力的评估和优化提供了有效的解决途径,为畜牧量和牧区配置提供参考和借鉴。
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公开(公告)号:CN116699065A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310509273.8
申请日:2023-05-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 一种高寒无人区水气界面碳通量远程操控监测系统及方法,该系统包括:电力保障模块,用于给水气界面碳通量自监测模块提供电力;远程触发移动模块,用于在附近状况以及蓄电池电量均符合野外测量条件后发送开始测量的控制指令;水气界面碳通量自监测模块,用于实时记录碳通量数据;数据无线传输模块,用于将碳通量数据传输到远程数据库;仪器异常预警模块,用于出现异常时发出设备异常警告,可远程向水气界面碳通量自监测模块或电力保障模块发布停止命令。本发明可实现高寒无人区水气界面碳通量测量的电力自供应、测量多频次、数据快传输,通过太阳能就地利用、远程监视、触发和数据传输,实现高寒无人区水气界面多频次测量各环节的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115688491B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211721969.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 一种基于区块链的水利数字孪生仿真模拟方法,包括:数字场景构建模块获取地形、建筑物数据,基于实景三维重建技术、BIM技术构建数字场景数据;智能感知模块实现水利业务数据的智能感知;区块链模块接收输入的数字场景数据、水利业务数据以及模型推演数据,并进行存储和监管;模型推演模块接收输入的水利业务数据及地形边界条件数据,推演水利运行及治理管理活动的基本规律得到模型推演数据;仿真模拟模块接收输入的数字场景数据及模型推演结果,对模型推演结果进行实时动态渲染和可视化呈现。本发明可实现仿真模拟结果的高可信、高保真,通过分布式账本建立数据流通机制,进行数据交换与共享,保证水利数字孪生各个环节数据的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119919599A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411903360.2
申请日:2024-12-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06T17/05 , G06T17/20 , G06T19/00 , G06T7/33 , G06T7/35 , G06V20/13 , G06V20/52 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0464
Abstract: 一种多模态一体化的河道采砂数据快速获取与分析计算方法,包括:采砂范围识别模块基于深度学习算法从高分辨率卫星影像中提取河道采砂范围数据;数据快速获取模块接收输入的河道采砂范围数据,实现采砂区域水上水下地形数据快速获取;智能融合计算模块接收输入的水上水下地形数据,基于智能融合算法实现水上水下地形数据的自动化无缝拼接;空间分析可视化模块接收输入的融合后水上水下地形数据快速构建河道三维模型及数字高程模型,通过多时相分析获取河道砂石变化量,并对分析结果进行可视化呈现。本发明可实现河道采砂数据快速获取与分析计算,通过多模态一体化机制,进行数据获取、建模、分析与计算,提高河道采砂监测的可靠性和时效性。
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公开(公告)号:CN105466728B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510926133.6
申请日:2015-12-14
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 中国长江三峡集团公司
IPC: G01N1/14
Abstract: 本发明提供一种无人船搭载的多点水样自动采集装置,包括采水控制模块、进水装置、储水装置和传动装置。进水装置包括抽水泵、用于抽水的抽水管及用于连接抽水泵和储水装置的连接管。储水装置包括托盘、支撑杆、采水瓶架、采水瓶和盖板,采水瓶架通过支撑杆固定在托盘上方,传动装置可驱动采水瓶架绕支撑杆旋转。采水瓶架上设有一圈采水瓶卡槽,每一采水瓶卡槽中卡固一采水瓶,采水瓶架的上方安装一可将采水瓶架覆盖的盖板,盖板上设有与连接管连通的水管接头,所述采水控制模块用于控制采水瓶架的旋转角度和抽水泵的启闭时间。本发明可实现多点水样采集,可替代人工作业,在多点采集时可实现精确控制,效率高,安装和使用均较为方便。
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公开(公告)号:CN105466728A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510926133.6
申请日:2015-12-14
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 中国长江三峡集团公司
IPC: G01N1/14
CPC classification number: G01N1/14
Abstract: 本发明提供一种无人船搭载的多点水样自动采集装置,包括采水控制模块、进水装置、储水装置和传动装置。进水装置包括抽水泵、用于抽水的抽水管及用于连接抽水泵和储水装置的连接管。储水装置包括托盘、支撑杆、采水瓶架、采水瓶和盖板,采水瓶架通过支撑杆固定在托盘上方,传动装置可驱动采水瓶架绕支撑杆旋转。采水瓶架上设有一圈采水瓶卡槽,每一采水瓶卡槽中卡固一采水瓶,采水瓶架的上方安装一可将采水瓶架覆盖的盖板,盖板上设有与连接管连通的水管接头,所述采水控制模块用于控制采水瓶架的旋转角度和抽水泵的启闭时间。本发明可实现多点水样采集,可替代人工作业,在多点采集时可实现精确控制,效率高,安装和使用均较为方便。
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公开(公告)号:CN116824363A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310599258.7
申请日:2023-05-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种近红外自选波段组合的成像高光谱的美妆镜及美妆方法,该美妆镜包括:人脸光谱数据采集模块,用于对人脸进行实时拍摄,采集脸部光谱数据;光谱数据预处理模块,用于对脸部光谱数据进行预处理;特征波段计算模块,用于基于预处理后的光谱数据,根据不同化妆品的对应特征波段和阈值,提取化妆区域并根据阈值进行重新归一化计算;人脸化妆品增强模块,用于基于归一化化妆区数据,对背景、脸部化妆区、脸部未化妆区、脸部特征器官分区域重新增强,并显示于美妆镜内嵌的显示屏。本发明通过脸部化妆品近红外特定波长数据进行化妆品准实时增强,实现护肤品、化妆品脸部覆盖度的实时可视化检测,为脸部各特征器官的均匀涂抹提供可视化参考。
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公开(公告)号:CN105956557B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201610288496.6
申请日:2016-05-04
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种面向对象的时序遥感影像云覆盖区域自动检测方法,包括数据准备、影像配准、多尺度影像分割、辐射差异消除、光谱相似度计算、阈值分割和检测结果生成六个步骤,其采用面向对象的解译方法,能够有效对云覆盖区域进行模式划分,充分利用时序影像富含的时序信息,能够有效利用时序影像之间的多特征优势,时序遥感影像云覆盖区域检测中,采用多特征融合的策略,充分利用时序和光谱信息,可以使得检测的结果更加可靠,也更加具有稳健性。
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公开(公告)号:CN115688491A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211721969.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 一种基于区块链的水利数字孪生仿真模拟方法,包括:数字场景构建模块获取地形、建筑物数据,基于实景三维重建技术、BIM技术构建数字场景数据;智能感知模块实现水利业务数据的智能感知;区块链模块接收输入的数字场景数据、水利业务数据以及模型推演数据,并进行存储和监管;模型推演模块接收输入的水利业务数据及地形边界条件数据,推演水利运行及治理管理活动的基本规律得到模型推演数据;仿真模拟模块接收输入的数字场景数据及模型推演结果,对模型推演结果进行实时动态渲染和可视化呈现。本发明可实现仿真模拟结果的高可信、高保真,通过分布式账本建立数据流通机制,进行数据交换与共享,保证水利数字孪生各个环节数据的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN105956557A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610288496.6
申请日:2016-05-04
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
CPC classification number: G06K9/0063 , G06K9/36 , G06K9/40 , G06K9/6201 , G06K2009/363 , G06T3/0068 , G06T2207/10032 , G06T2207/30181
Abstract: 本发明提供一种面向对象的时序遥感影像云覆盖区域自动检测方法,包括数据准备、影像配准、多尺度影像分割、辐射差异消除、光谱相似度计算、阈值分割和检测结果生成六个步骤,其采用面向对象的解译方法,能够有效对云覆盖区域进行模式划分,充分利用时序影像富含的时序信息,能够有效利用时序影像之间的多特征优势,时序遥感影像云覆盖区域检测中,采用多特征融合的策略,充分利用时序和光谱信息,可以使得检测的结果更加可靠,也更加具有稳健性。
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