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公开(公告)号:CN116579626A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310540408.7
申请日:2023-05-15
Applicant: 长江水利委员会水文局
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06N5/01
Abstract: 本发明提供一种基于博弈理论的梯级水库群蓄水策略计算方法;包括以下步骤:逐时段计算梯级水库群可蓄水量和待蓄水量;划分子水库群;设定离散步长,构建子水库群间和子水库群内部的分配方案集合;计算不同分配方案组合下,子水库群的分配效益和梯级水库群总体效益;基于博弈论方法,确定最佳的且均衡的时段蓄水方案;进入下一个时段,重复上述步骤,直至确定所有时段的可蓄水量分配结果。首次提出采用博弈论方法来制定梯级水库群蓄水策略,并提出相应的计算方法,对于协调上下游水库蓄水利益冲突,达成对其相对有利的、且现实可行的调度策略具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113377966B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110920076.6
申请日:2021-08-11
Applicant: 长江水利委员会水文局
Abstract: 本发明提供了一种基于知识图谱的水利工程调度规程推理方法,包括构建调度规程图谱模型、生成调度规程图谱和调度规程图谱推理三个部分,构建调度规程图谱模型是建立调度规则的存储方式,通过分析各个水利工程的调度规程,总结调度条件的表达方式,构建能够用于自动推理计算的知识图谱;图谱生成是将基于自然语言编写的调度规程文本信息,通过实体关系抽取算法,按照图谱模型,存入知识图谱之中;图谱推理利用图计算理论和有限状态机思想,以当前的流域情势作为输入,通过推理知识图谱实体与关系之间的联系,查找满足调度规程的约束条件,实现调度方案的推荐。
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公开(公告)号:CN112711917B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110322965.2
申请日:2021-03-26
Applicant: 长江水利委员会水文局
IPC: G06F30/27 , G06Q10/04 , G01C13/00 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于人脸识别算法的实时洪水预报智能方法,通过提取和识别影响洪水演变过程的特征因子,明确影响场次洪水过程的要素和指标,建立形成特征因子组合与历史场次洪水的一一对应关系;通过建立静态参数库,获得不同特征因子组合下,场次洪水过程与水文预报模型及参数的配套关系;当面临当前场次洪水时,通过人脸识别算法实现当前水文气象条件与历史场次洪水过程对应特征因子组合的匹配,进而实现洪水过程针对性的实时预报。
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公开(公告)号:CN110619432A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910874717.1
申请日:2019-09-17
Applicant: 长江水利委员会水文局
Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的特征提取水文预报的方法,属于水资源高效利用与水文预报领域,方法包括:首先利用流域历史信息获得流域水文预报特征因子集合,其次利用数据挖掘算法训练特征因子集合并获得不同因子作用下“量值”和“过程形态”相似的多组场次洪水过程集合,然后基于深度学习算法开展传统水文预报中各模型、方法的参数率定,并形成模型、方法与参数方案配套的模型库和方法库,最后结合聚类分析完成水文预报计算。相对于已有方法,本发明有效改进了传统水文预报方法预报精度较低、有效预见期较短等不足,在开展水文预报时能够明显提高预报精度、延长预见期,具有良好的适用性和可行性,为流域水文预报提供了行之有效的技术方法。
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公开(公告)号:CN108234669A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810059071.7
申请日:2018-01-22
Applicant: 长江水利委员会水文局
CPC classification number: H04L67/28 , H04L63/02 , H04L67/12 , H04L67/2814 , H04L67/2866
Abstract: 本发明公开一种多源异构水文数据共享系统。所述系统水库网单元与数据转存中间件单元连接,中间件单元与数据转存服务器连接,中间件单元用于对实时水雨情数据的格式进行转换,将转换得到的数据发送给服务器并接收服务器发送的数据;服务器与数据交换单元连接,服务器用于将数据发送到数据交换单元得到数据并接收数据交换单元发送的数据;数据交换单元与流域调度单元连接,交换单元用于向流域调度单元发送数据并接收调度单元发送的数据;流域调度单元与水利网单元连接,调度单元用于向水利网单元发送数据并接收水利网单元发送的数据,水利网单元用于存储设定区域的数据。通过本发明的系统不仅能够实现水文数据的共享还能提高共享数据的准确性和时效性。
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公开(公告)号:CN117807353B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311853157.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 长江水利委员会水文局 , 湖南省常德水文水资源勘测中心
Abstract: 考虑时变径流系数的小型水库纳雨能力动态迭代试算方法,包括如下步骤:步骤1,收集小型水库特征值;步骤2,计算前期影响雨量Pa,并结合最大蓄水容量Im计算纳雨能力试算开始的初始值InitP纳雨;步骤3,根据初始值InitP纳雨和小型水库P‑Pa‑α曲线查算对应的径流系数α查,进而得到纳雨能力计算值CalP纳雨;步骤4,统计纳雨能力计算值CalP纳雨和初始值InitP纳雨之间的差值ΔP纳雨,并根据ΔP纳雨迭代试算纳雨能力。本方法计算结果具有较高精度与可靠性,数据来源稳定可靠,函数关系明确,有利于考虑时变径流系数的小型水库纳雨能力动态迭代试算方法的快速自动执行,同时保证了结果的客观合理性,可以进一步促进小型水库洪水预警预报的深入发展。
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公开(公告)号:CN117809428B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202311842452.X
申请日:2023-12-29
Applicant: 长江水利委员会水文局
IPC: G08B21/10 , G06Q10/0635 , G06Q50/26
Abstract: 一种考虑不同水库运行阶段的纳雨能力分级预警方法,包括如下步骤:1,收集小型水库特征值;2,收集小型水库实况水位Zc数据,若实况水位Zc低于泄流底坎高程Zx,计算实况水位Zc至泄流底坎高程Zx之间的纳雨能力Pcx;3,收集预见期内的降雨量数据Pf,计算泄流底坎高程Zx至设计水位Zs之间的纳雨能力Pxs;4,若实况水位Zc高于泄流底坎高程Zx,计算实况水位Zc至设计水位Zs之间的纳雨能力Pcs;5,根据预见期内降雨Pf和不同水库运行阶段的纳雨能力值的相对大小,决定是否需要分级发布小型水库纳雨能力预警。该方法量化了小型水库不同运行阶段对于纳雨能力计算的影响作用,保证了计算结果的精度与可靠性,函数关系明确,有利于分级预警的快速自动执行。
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公开(公告)号:CN116822825B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310214827.1
申请日:2023-03-08
Applicant: 长江水利委员会水文局
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/26
Abstract: 本公开涉及一种跨省江河流域水量调度方法及系统,该方法包括如下步骤:采集待研究区域的流域地理位置数据、水文数据和行政区划数据;基于所述流域地理位置数据和行政区划数据;基于所述水文数据,对地表水的净流量进行一致性分析,计算水资源总量和水资源可利用量;基于水文数据构建流域河网有向拓扑图,计算不同时间尺度的河网水通量矩阵;采集各个站点的污染物分布和生态评价参数,计算污染物入河量,通过污染物入河量和生态评价参数,构建水资源禀赋集合;基于水量平衡指标和水资源禀赋集合,构建基于神经网络模型的水量调度模块,对跨省江河流域的水资源进行分配。本发明大大提高了跨省江河流域的水量调度精度和公平度。
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公开(公告)号:CN117809428A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311842452.X
申请日:2023-12-29
Applicant: 长江水利委员会水文局
IPC: G08B21/10 , G06Q10/0635 , G06Q50/26
Abstract: 一种考虑不同水库运行阶段的纳雨能力分级预警方法,包括如下步骤:1,收集小型水库特征值;2,收集小型水库实况水位Zc数据,若实况水位Zc低于泄流底坎高程Zx,计算实况水位Zc至泄流底坎高程Zx之间的纳雨能力Pcx;3,收集预见期内的降雨量数据Pf,计算泄流底坎高程Zx至设计水位Zs之间的纳雨能力Pxs;4,若实况水位Zc高于泄流底坎高程Zx,计算实况水位Zc至设计水位Zs之间的纳雨能力Pcs;5,根据预见期内降雨Pf和不同水库运行阶段的纳雨能力值的相对大小,决定是否需要分级发布小型水库纳雨能力预警。该方法量化了小型水库不同运行阶段对于纳雨能力计算的影响作用,保证了计算结果的精度与可靠性,函数关系明确,有利于分级预警的快速自动执行。
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公开(公告)号:CN117216989B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311173409.9
申请日:2023-09-12
Applicant: 长江水利委员会水文局
Abstract: 一种考虑不同洪水阶段的水文模型参数敏感性分析方法,其包括如下步骤:步骤1,计算河道断面的流量Q随时间t的变化率Q′;步骤2,对变化率Q′进行滤波,得到变化趋势线Q′sth;步骤3,根据变化趋势线Q′sth,将洪水过程划分为涨前阶段、上涨阶段、包含洪峰阶段、持续消退阶段和回归稳定阶段;步骤4,设置参数值域,在不同阶段内,按照一定的步长使水文模型参数由大到小逐渐变化,模拟得到洪水过程,并与实测洪水比较,计算不同洪水阶段的确定性系数方差σ作为评价指标,量化分析不同洪水阶段的水文模型参数敏感性。该分析方法数据来源稳定可靠,变量之间的函数关系明确,计算效率高,有利于不同洪水阶段的水文模型参数敏感性的快速合理分析。
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