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公开(公告)号:CN111737307B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202010281109.2
申请日:2020-04-10
IPC分类号: G06F16/2458 , G06F16/29 , G06Q50/06
摘要: 发明公开了一种配电网典设边界条件全要素的自动校核方法,主要包括了如下骤:第一步:建立统一地理信息基准;第二步:分类典设边界条件,并将其参数化;第三步:对典设构件边界条件逐一查错、校验;第四步:匹配典设构件,满足校验通过,不满足提供不通过详情和定位信息,返回修改。
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公开(公告)号:CN117634771A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311424070.5
申请日:2023-10-30
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/20 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , H02S40/10
摘要: 本发明公开一种基于灰尘监测和气象预测的光伏清洗决策方法,依据灰尘监测传感器得到灰尘值;从生产区获取多个晴天日期的历史发电量数据,计算每个晴天的日平均发电量;根据气象服务数据获取未来天气预测数据,根据所述未来天气预测数据统计连续晴天的天数;根据灰尘值、一个灰尘单位对应发电量损失率、每个晴天的日平均发电量及连续晴天天数计算损失发电量;根据损失发电量及上网电价计算损失发电收益;确定清洗费用;根据损失发电量收益和清洗费用确定是否对光伏组件进行清洗;本发明通过结合多方来源数据精准计算由于灰尘导致的损失发电收益与清洗费用,科学判断是否对光伏组件进行清洗,有利于实现生产区光伏组件发电效益最大化。
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公开(公告)号:CN116740202A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310679507.3
申请日:2023-06-09
IPC分类号: G06T9/00 , G06T17/20 , G06T17/05 , G06T15/00 , G06T1/60 , G06F16/957 , G06F30/13 , G06F30/23 , G06F16/29 , G06Q50/06 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种火力发电厂PDMS三维模型轻量化处理方法。它包括如下步骤,步骤S10:将PDMS模型导出为RVM模型文件和ATT属性文件;步骤S11:处理RVM模型文件和ATT属性文件的关联关系,合并根节点并进行纹理压缩,形成标准S3M三维模型文件;步骤S12:对S3M三维模型进行实例化处理;步骤S13:对三维模型进行坐标转换,模型坐标对应GIS实际坐标;步骤14:提取三维模型外壳,实现内、外部模型的分离;步骤S15:对S3M三维模型进行三角网简化处理;步骤S16:生成三维模型缓存;步骤S17:客户端调取并应用所述轻量化模型缓存文件进行渲染展示。本发明具有提升渲染效果,以适应普通运行终端的资源环境的优点。
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公开(公告)号:CN115661694A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211390408.5
申请日:2022-11-08
发明人: 马莉 , 周明 , 周蠡 , 孙利平 , 卢生炜 , 王枫 , 许汉平 , 熊川羽 , 付江缺 , 程正逢 , 李双江 , 廖晓红 , 熊一 , 高晓晶 , 李智威 , 陈然 , 周英博 , 张赵阳 , 骆元鹏 , 张奇 , 邢旭东 , 李红明 , 曹鹏财 , 江桥 , 易乐安
IPC分类号: G06V20/17 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/44 , G06V10/77 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82
摘要: 本发明公开了一种聚焦关键特征的轻量型主变压器智能检测方法、系统、存储介质及电子设备。包括获取变电站工程无人机航飞正射影像,对正射影像进行数据增强的预处理得到输入数据I;构建模型的轻量型主干网络,将输入数据I逐级增加语义信息,弱化低级特征,得到高维语义特征图x4;构建关键特征聚焦模块,通过对输入数据I在输入网络之前进行前景显著区域进行检测得到前景显著图O1;构建多尺度信息融合模块,对轻量型主干网络的特征图的不同层次特征进行融合,得到多尺度特征图O2;构建注意力特征融合模块,对x4,O1,O2进行注意力级别的融合,并降维,输出融合特征图O3;通过训练得到训练好的检测模型,利用该检测模型对主变压器进行精准定位。
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公开(公告)号:CN108594224B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201810278794.6
申请日:2018-03-30
申请人: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 中南大学
IPC分类号: G01S13/90
摘要: 本发明提供了一种融合不同平台和轨道SAR数据的三维时序形变监测方法,包括以下步骤:第一步,选取干涉效果符合电力设施区域三维形变监测要求的不同平台的多时域高分辨率SAR影像;第二步,提取各个平台上电力设施区的公共永久散射体点,构建三维形变观测网,并求解出每个SAR影像上的观测弧段LOS向形变之差;第三步:根据形变模型、各个平台的成像时间以及各个平台的成像干涉组合,使用动态自适应滤波算法,融合不同成像时间的三维形变观测网,解算出动态三维时序形变。本发明融合不同平台和轨道的数据,克服InSAR形变监测只对LOS向形变敏感的问题。
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公开(公告)号:CN104111061B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410311051.6
申请日:2014-06-30
摘要: 本发明公开了一种基础资料缺乏地区测量控制点成果获取方法,包括如下步骤:步骤一、在测绘区域选定测量控制点桩位位置,埋设控制点标志,采用GPS设备按照静态模式测量卫星数据,并根据测量数据计算出控制点的WGS84坐标;步骤二、获取并选定测绘区域周边的转换区域中兼具WGS84坐标与国家坐标的标注点作为重合点;步骤三、求解重合点WGS84坐标与国家坐标的换算关系;步骤四、根据控制点的WGS84坐标和前述的换算关系计算出控制点的国家坐标。本发明具有能够方便快捷地获取控制点成果、成果精度高、满足工程项目前期测绘要求的特点,可以广泛应用于测绘技术领域。
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公开(公告)号:CN105929398A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610246461.6
申请日:2016-04-20
IPC分类号: G01S13/90
CPC分类号: G01S13/9023
摘要: 本发明公开了一种结合外控点的InSAR高精度高分辨率DEM获取方法,充分融合了InSAR监测手段分辨率高、相对精度高、覆盖范围大和地面控制点绝对精度高的特点,既解决InSAR获取DEM绝对精度不高,又克服了传统DEM获取方法例如星载和机载光学及激光测高手段获取高分辨测图效费比低和受云层影响,地面测图费时费力且无法得到整个野外山区高分辨地貌等缺点。整个流程结构清晰,具有实现简单、费用低、监测精度高、监测范围大、自动化程度高等优点。
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公开(公告)号:CN115550835B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202211019950.X
申请日:2022-08-24
摘要: 本发明涉及隐蔽地区定位技术领域,具体涉及一种隐蔽区域反向实时组合定位方法。包括系统同步,包括移动终端时间系统同步和服务器端坐标系统同步;移动终端采集测距信息,编码并发送至服务器;服务器端基于GNSS及UWB测距信息进行反向解算,包括依次进行数据解码与星历文件准备、位置初始化、卡尔曼滤波实时定位和数据回传。相比单GNSS应用于隐蔽地区定位,弥补了信号不足或丢失的缺陷;相比单UWB应用于隐蔽地区定位,无需花费高昂的成本布设大量硬件设备,节省了经济成本。
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公开(公告)号:CN118230193A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410275096.6
申请日:2024-03-11
发明人: 程正逢 , 杨长江 , 张济勇 , 徐辉 , 吴冰 , 张奇 , 易祎 , 李双江 , 姚远 , 孙小虎 , 肖淞 , 田龙强 , 刘冬晖 , 曹鹏财 , 骆元鹏 , 欧阳亚 , 姚院峰 , 胡莹
IPC分类号: G06V20/17 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08 , G06V20/58
摘要: 本发明涉及无人机影像道路提取技术领域,尤其涉及一种无人机影像道路提取方法、装置及存储介质,该提取方法包含四个阶段,首先,构建无人机影像道路数据集;其次,对数据集进行色彩变换、翻转旋转、缩放裁剪、高斯噪声等一系列数据增强方法;然后,构建深度学习网络框架用于数据训练,本发明提出的网络模型嵌入了动态蛇形卷积感知模块(Dynamic Snake Convolution Aware Module,DSCAM)和对偶图卷积增强模块(Dual Graph Convolution Enhancement Module,DGCEM),两个模块分别学习道路的蛇形结构特征和上下文语义特征;最后,获得最优模型用于新无人机影像道路数据集的验证,实现了道路的完整性提取。因此,本发明能够解决提升道路检测精度与效率的技术问题。
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公开(公告)号:CN117928536A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311512887.8
申请日:2023-11-14
摘要: 本发明公开一种室内外一体化实时组合定位方法,包括以下步骤:可穿戴设备UWB时间系统与GNSS时间系统同步,以及穿戴设备UWB坐标系统与GNSS坐标系统统一;确定被监测目标初始位置;将被监测目标初始位置或者上一刻的位置信息及可穿戴设备与UWB基站或者卫星之间的距离数据输入卡尔曼滤波器,服务器依据初始位置或者上一刻的位置信息及可穿戴设备与UWB基站或者卫星之间的距离数据解算被检测目标当前时刻的实时位置;本发明结合GNSS及UWB定位技术,针对室内外环境下的不同定位环境,对定位场景进行了区分,能够实现对人员在室内外场景切换时的连续定位,对比单一定位系统,应用范围更加广泛。
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