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公开(公告)号:CN111832575B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202010684015.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 黄河勘测规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于遥感图像的水面区域提取方法及装置,方法包括:1)、针对卫星遥感NDWI图像中的每一个像素点,将像素点作为当前像元,基于当前像元的像元梯度与当前像元的邻域像元的像元梯度的差值,计算当前像元的像元梯度与当前像元的邻域像元的像元梯度之间的梯度差分之和;2)、根据梯度差分之和与当前像元的像元梯度,计算出当前像元的梯度复杂度;3)、获取与当前像元的NDWI值相同的像元的集合的平均梯度复杂度;4)、将平均梯度复杂度大于预设阈值的NDWI值作为目标NDWI值,并根据目标NDWI值利用阈值法分离出卫星遥感NDWI图像中的水面区域。应用本发明实施,提高了水面区域的提取效率。
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公开(公告)号:CN110738735B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201911012668.7
申请日:2019-10-23
Applicant: 黄河勘测规划设计研究院有限公司
IPC: G06T17/05
Abstract: 本发明公开了一种超高压缩比的三维地形数据压缩方法,S1、地形瓦片分割:将全球地形数据按照经纬度投影,并划分为东半球和西半球两个根节点;S2、计算偏移值:每一个的子节点包含513×513个高程点,为了压缩数据量,首先计算每一个的高程点的偏移值;S3、对偏移值进行编码存储:取本子节点所有高程点的偏移值的最小值和最大值,则每一个偏移值的编码用公式进行计算得到一个字节的编码值B;S4、对上述存储数据进行哈夫曼(Huffman)编码压缩。本发明优点在于由节点关系直接确定各高程点的坐标,因此只需记录高程值,不必记录经纬度;高程值经过处理后,每一个高程值占用字节不到一个字节,其压缩比明显优于常规的“浮点型数据和ZIP压缩”方法。
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公开(公告)号:CN110647039B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910950128.7
申请日:2019-10-08
Applicant: 黄河勘测规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种长距离明渠输水工程同步控制自适应平衡调度方法,S1,建渠道数字模型;S2,获取渠道运行状态数据;S3,确定节制闸、分水闸的过流计算;S4,确定调度控制目标;S5,长距离明渠输水工程同步控制指令生成;S6,渠道自适应平衡的模拟;S6.1,自适应平衡调度水面线计算;S6.2,将渠池水面线分为自由水深段、淹没水深段两个部分;S6.3,自适应平衡的渠道模拟;S6.3.1,通过过闸流量公式及水位流量关系曲线确定渠池∆t时段上游工程进入渠池的流量Qs及每个节制闸下游水位;S6.3.2,当渠池下游端水位变化引起的渠池蓄量变化正好等于∆W时,渠池下游水位即为∆t时段末渠池下游端水位;S6.3.3,依次类推。本发明操作简便,安全性好。
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公开(公告)号:CN105787589B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610106087.X
申请日:2016-02-26
Applicant: 黄河勘测规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多年调节水库旱限水位的最优控制方法,1、采集多年调节水库旱限水位最优控制模型所需数据;2、建立并存储多年调节水库入库径流的最小周期分析方法;3、建立并存储基于边际效益递减理论的农业用水边际效益;4、建立并存储多年调节水库旱限水位最优控制模型;5、求解多年调节水库旱限水位最优控制模型;6、生成并输出多年调节水库旱限水位控制策略,即:以旱限水位最优控制规则和旱限水位最优控制曲面两种方式来展示应对不同干旱等级的旱限水位最优控制策略。本发明优点在于通过对后期来水预报和流域旱情的预估,建立多年调节水库旱限水位最优控制模型,为确定多年调节水库旱限水位提供了一种有效途径。
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公开(公告)号:CN114399406A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210064787.2
申请日:2022-01-20
Applicant: 黄河勘测规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于GIS和BIM的水利工程多用户协同管理系统和方法,包括中心服务器和通过网络与中心服务器建立连接的GIS客户端和BIM客户端;中心服务器用于提供基础信息数据服务;GIS客户端,包括三维数字地球系统和BIM模型管理模块;BIM客户端,支持多种BIM软件,包括BIM模型基础参数设置模块,地形模型构建模块和工程模型构建模块;GIS客户端和与BIM客户端通过中心服务器进行数据交互和多用户协同管理。本发明优点在于通过中心服务器实现GIS和BIM之间双向数据同步,提供多用户协同的水利工程设计,响应速度快,实现了GIS和BIM之间共享同一地形数据源,有效保障GIS和BIM之间数据的一致性,使GIS地形和BIM地形的深度融合,便于统一管理。
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公开(公告)号:CN110689616B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201911012670.4
申请日:2019-10-23
Applicant: 黄河勘测规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于三维数字地球的输水渠道参数化建模方法,S1,获取输水渠道的参数数据;S2,生成输水渠道的虚拟映射模板;S3,通过地形系统表现输水渠道。本发明以数字地球平台为基础,提供了输水渠道所见即所得的构建方法,实现以参数化的方法在数字地球平台上快速生成具有真实表现力的输水渠道。本发明采用地形系统表现输水渠道,实现输水渠道与基础地形的天然无缝融合,更加符合实际,方便与植被系统结合从而更具真实感;并且充分利用了地形系统自适应动态加载的优势,不占用额外的系统资源,方便实现大规模调水场景的模拟。在实际应用中,只需存储输水渠道的参数,即可在实时加载过程中就可以完成生成过程,使得占用的存储空间极小。
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公开(公告)号:CN114399405A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210064636.7
申请日:2022-01-20
Applicant: 黄河勘测规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种确基于GIS和BIM的大型水利工程管理方法及系统,包括三维数字地球系统和BIM系统,其特征在于:所述三维数字地球系统支持多种操作系统跨平台运行,具有地形数据导出模块和BIM模型导入模块;所述BIM系统支持多种BIM软件,具有地形数据转换插件,具有地形数据导入模块、BIM模型导出模块。本发明优点在于能够实现GIS地形和BIM地形的深度融合。将高精度地形数据导入到三维GIS系统中,从GIS系统中直接获取BIM地形数据,经处理后再返回GIS系统,可有效保障地形数据的一致性;并且,BIM地形数据可转换为三维GIS的标准地形,有利于三维GIS系统的统一管理。本发明提供的坐标转换方法可满足长距离输水工程的坐标精确转换,有利于深化GIS与BIM融合技术的应用。
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公开(公告)号:CN111832575A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010684015.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 黄河勘测规划设计研究院有限公司
IPC: G06K9/46
Abstract: 本发明提供了一种基于遥感图像的水面区域提取方法及装置,方法包括:1)、针对卫星遥感NDWI图像中的每一个像素点,将像素点作为当前像元,基于当前像元的像元梯度与当前像元的邻域像元的像元梯度的差值,计算当前像元的像元梯度与当前像元的邻域像元的像元梯度之间的梯度差分之和;2)、根据梯度差分之和与当前像元的像元梯度,计算出当前像元的梯度复杂度;3)、获取与当前像元的NDWI值相同的像元的集合的平均梯度复杂度;4)、将平均梯度复杂度大于预设阈值的NDWI值作为目标NDWI值,并根据目标NDWI值利用阈值法分离出卫星遥感NDWI图像中的水面区域。应用本发明实施,提高了水面区域的提取效率。
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公开(公告)号:CN110706354A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911012019.7
申请日:2019-10-23
Applicant: 黄河勘测规划设计研究院有限公司
IPC: G06T17/20
Abstract: 本发明公开了一种适用于洪水风险图三维动态展示的数据组织方法,S1,根据时间顺序对洪水演进网格进行拆分;S2,对于拆分生成的各个子网格,如果其顶点个数大于或等于65536,则对其按照空间分布进行区域划分;S3,对于经过区域划分生成的各个子网格,如果其顶点个数仍然大于或等于65536,则将其视为高密度网格,对其进行进一步处理,生成一个对应的简化网格;S4,对于每一个网格,分别保存其网格基础数据和各个时刻的状态数据;S5,根据空间分布和时间分布,对洪水演进网格进行二维索引。本发明充分利用了洪水风险图的时空特性,进行了针对性的网格区域划分,能够有效实现数据的分块载入,降低数据初始化时间。
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公开(公告)号:CN110689616A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911012670.4
申请日:2019-10-23
Applicant: 黄河勘测规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于三维数字地球的输水渠道参数化建模方法,S1,获取输水渠道的参数数据;S2,生成输水渠道的虚拟映射模板;S3,通过地形系统表现输水渠道。本发明以数字地球平台为基础,提供了输水渠道所见即所得的构建方法,实现以参数化的方法在数字地球平台上快速生成具有真实表现力的输水渠道。本发明采用地形系统表现输水渠道,实现输水渠道与基础地形的天然无缝融合,更加符合实际,方便与植被系统结合从而更具真实感;并且充分利用了地形系统自适应动态加载的优势,不占用额外的系统资源,方便实现大规模调水场景的模拟。在实际应用中,只需存储输水渠道的参数,即可在实时加载过程中就可以完成生成过程,使得占用的存储空间极小。
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