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公开(公告)号:CN112541255B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202011358506.1
申请日:2020-11-27
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/26 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开的一种大气污染排放来源自动识别系统,包括系统平台,所述系统平台包括:数据存储模块、定时任务调度模块、数据下载模块、数据前处理模块、气象数值预报模型、大气污染气团扩散印痕预报模型、数据后处理模块、判断控制模块;数据存储模块分别与数据后处理模块、判断控制模块交互连接;本发明实现对大气污染气团来源的高效自动预报,并且自动与排放源信息进行空间分析,快速而自动化的筛选和识别对大气污染事件发生起主导作用的排放源,实现重点污染来源的精准识别和输出自动化的管控建议,避免人工操作过程产生的失误,降低取证和控源的工作强度,为生态环境和气象部门制定科学的应对措施提供科学依据和决策支持。
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公开(公告)号:CN118229687B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410653237.3
申请日:2024-05-24
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种红树林生态退化评定方法,属于图像处理技术领域,包括以下步骤:S1、拍摄红树林的初始生态图像以及现存生态图像;S2、对现存生态图像进行预处理,生成待监测生态图像;S3、根据初始生态图像以及待监测生态图像,提取像素延迟序列;S4、根据像素延迟序列,确定初始生态图像与待监测生态图像之间的分割程度;S5、根据初始生态图像与待监测生态图像之间的分割程度,确定红树林是否发生生态退化。本发明保证红树林发生生态退化时能够及时被发现,减少红树林生态问题,提高生态环境。
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公开(公告)号:CN118245721A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410367286.0
申请日:2024-03-28
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供了一种计算降雨格局演变对大气铵氮干湿沉降分配影响的方法,步骤如下:S1:采集全球多个区域全年降雨数据以及大气铵氮干湿沉降数据;S2:基于降雨数据以及大气铵氮干湿沉降数据构建沉降分配模拟引擎;S3:基于沉降分配模拟引擎,模拟降雨格局演变对大气铵氮干湿沉降分配变化的影响。本发明通过筛选关键降雨格局参数,建立湿沉降系数与湿沉占比计算公式,基于计算公式能够快速而准确的诊断降雨格局演变对大气铵氮干湿沉降分配的影响。
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公开(公告)号:CN117688497B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410107231.6
申请日:2024-01-26
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F18/2433 , F03D17/00
Abstract: 本发明涉及离群点检测技术领域,具体涉及一种基于后向轨迹模型的海上风电尾流干扰的数据处理方法,该方法通过获取每台风机在每个采集时刻的风电数据,以及每台风机在每个采样时刻的相对每个尾流来源的尾流轨迹二值图,结合该尾流轨迹二值图以及每台风机相对每个尾流来源的位置向量,确定每台风机在每个采样时刻的信息素修正系数,从而确定每台风机在每个采集时刻的修正后的初始信息素,并基于该修正后的初始信息素,对每台风机在各个采集时刻的风电数据进行异常识别。本发明有效提高了风电数据的数据异常识别准确性,保证了风电数据的监测可靠性。
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公开(公告)号:CN117688497A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410107231.6
申请日:2024-01-26
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F18/2433 , F03D17/00
Abstract: 本发明涉及离群点检测技术领域,具体涉及一种基于后向轨迹模型的海上风电尾流干扰的数据处理方法,该方法通过获取每台风机在每个采集时刻的风电数据,以及每台风机在每个采样时刻的相对每个尾流来源的尾流轨迹二值图,结合该尾流轨迹二值图以及每台风机相对每个尾流来源的位置向量,确定每台风机在每个采样时刻的信息素修正系数,从而确定每台风机在每个采集时刻的修正后的初始信息素,并基于该修正后的初始信息素,对每台风机在各个采集时刻的风电数据进行异常识别。本发明有效提高了风电数据的数据异常识别准确性,保证了风电数据的监测可靠性。
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公开(公告)号:CN210322974U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201921317084.6
申请日:2019-08-14
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本实用新型公开了一种干沉降高频测量装置,包括安装头,所述安装头底端四角处均活动设置有支杆,所述安装头顶端活动设置有调节头,所述安装头两侧中部均活动设置有防护挡板,所述安装头顶端活动设置有调节头。本实用新型通过在调节头底端中部前侧、后侧均安装有安装块,且安装块上端均通过安装板安装有安装杆,且安装杆顶端之间安装有防护遮板,并还在防护遮板两侧均通过滑道和滑条安装有调节遮板,这样在本体装置进行测量作业时通过防护遮板防进行遮阳防止出现反光的情况,且还可以光线的折射通过调节遮板增加遮阳的面积,且通过防护遮板和调节遮板可以在建筑施工场地对本体装置进行防护,尤其是在高频率的测量作业环境不同必要的防护更不能少。
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公开(公告)号:CN210322705U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201921322162.1
申请日:2019-08-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种测量云雾颗粒物的装置,包括遥控飞行器,所述遥控飞行器的下侧水平固定设置有支撑板,所述支撑板上设置有颗粒浓度检测仪,所述颗粒浓度检测仪的右端设置有进气口,所述进气口的右端竖直固定设置有圆饼盒,所述圆饼盒的后侧外壁中间位置固定设置有驱动电机,处于所述圆饼盒内侧的所述驱动电机的主轴端环绕固定设置有扇叶推板。本实用新型遥控飞行器带着固定连接的颗粒浓度检测仪飞在天空中的云雾中,通过遥控开关打开颗粒浓度检测仪和驱动电机,则驱动电机便带动圆饼盒内的扇叶推板逆时针转动,从而将圆饼盒开口处的云雾推送进圆饼盒内,而扇叶推板侧端面上连接的电热片通电产生热量,将云雾气流烘干。
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