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公开(公告)号:CN113469403A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010899763.X
申请日:2020-08-31
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院 , 中科星通(廊坊)信息技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于三维数字地球模型的地球同步光学遥感卫星观测任务编排系统及方法,该系统包括卫星工作模式规划模块、全天时观测任务编排动态设计模块、及观测任务编排组合仿真演示模块三类功能模块,为用户提供了高轨卫星工作模式规划、全天时观测任务编排动态设计、及观测任务编排组合仿真演示等功能,统筹了从用户观测需求输入到任务执行检验的流程,能够实现对用户观测任务的动态实时可视化设计及编辑调整、卫星轨道及覆盖仿真计算,以及多项观测任务动态执行的效果预览。
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公开(公告)号:CN116738232A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310714438.5
申请日:2023-06-16
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院 , 廊坊空间信息技术研发服务中心
IPC分类号: G06F18/214 , G06F17/18 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G01N21/3504
摘要: 本发明公开了一种基于FTIR光谱的城市大气碳排放分布检测方法,采集城市大气中FTIR光谱数据,对采集到的光谱数据进行预处理;通过对所述光谱数据采用极限学习算法进行光谱反演,获得光谱数据中碳排放的时间序列;对获得的碳排放的柱浓度进行误差分析;对所述时间序列的分布变化提取碳排放气体浓度分布,进行温室气体的碳排放通量计算,分析通量计算误差。本发明本发明通过FTIR光谱对碳排放分布检测能全面充分的反映监测区域的碳排放的现状和发展趋势,从而保证监测结果的准确性,对所述时间序列的分布变化提取碳排放气体浓度分布处理和分析,可以直接应用于基于FTIR光谱技术的城市大气CO2碳排放分布的检测系统中。
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公开(公告)号:CN117589646B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410083341.3
申请日:2024-01-19
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院 , 廊坊空间信息技术研发服务中心 , 海南星通慧众信息技术有限公司
摘要: 本发明提供一种大气细颗粒物浓度监测方法、装置、设备及介质,属于遥感影像处理技术领域,该方法包括:基于目标监测区域的多源遥感观测数据和多源遥感观测数据的时空特征信息,确定融合特征信息;将融合特征信息输入至PM2.5浓度监测模型,得到PM2.5浓度监测模型输出的目标监测区域的PM2.5浓度监测值;PM2.5浓度监测模型是根据监测区域多源遥感观测数据的融合特征信息样本及其对应的PM2.5浓度标签进行训练得到的;多源遥感观测数据至少包括AOD数据。本发明可以输出高精度的PM2.5浓度监测值,可以有效提升PM2.5浓度估算的精度,实现高精度的PM2.5反演。
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公开(公告)号:CN117589646A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202410083341.3
申请日:2024-01-19
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院 , 廊坊空间信息技术研发服务中心 , 海南星通慧众信息技术有限公司
摘要: 本发明提供一种大气细颗粒物浓度监测方法、装置、设备及介质,属于遥感影像处理技术领域,该方法包括:基于目标监测区域的多源遥感观测数据和多源遥感观测数据的时空特征信息,确定融合特征信息;将融合特征信息输入至PM2.5浓度监测模型,得到PM2.5浓度监测模型输出的目标监测区域的PM2.5浓度监测值;PM2.5浓度监测模型是根据监测区域多源遥感观测数据的融合特征信息样本及其对应的PM2.5浓度标签进行训练得到的;多源遥感观测数据至少包括AOD数据。本发明可以输出高精度的PM2.5浓度监测值,可以有效提升PM2.5浓度估算的精度,实现高精度的PM2.5反演。
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公开(公告)号:CN116738232B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310714438.5
申请日:2023-06-16
申请人: 中国科学院空天信息创新研究院 , 廊坊空间信息技术研发服务中心
IPC分类号: G06F18/214 , G06F17/18 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G01N21/3504
摘要: 本发明公开了一种基于FTIR光谱的城市大气碳排放分布检测方法,采集城市大气中FTIR光谱数据,对采集到的光谱数据进行预处理;通过对所述光谱数据采用极限学习算法进行光谱反演,获得光谱数据中碳排放的时间序列;对获得的碳排放的柱浓度进行误差分析;对所述时间序列的分布变化提取碳排放气体浓度分布,进行温室气体的碳排放通量计算,分析通量计算误差。本发明本发明通过FTIR光谱对碳排放分布检测能全面充分的反映监测区域的碳排放的现状和发展趋势,从而保证监测结果的准确性,对所述时间序列的分布变化提取碳排放气体浓度分布处理和分析,可以直接应用于基于FTIR光谱技术的城市大气CO2碳排放分布的检测系统中。
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公开(公告)号:CN114252404B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111617750.X
申请日:2021-12-27
申请人: 中科星通(廊坊)信息技术有限公司
IPC分类号: G01N21/25 , H04L43/0829
摘要: 本发明公开了一种高光谱卫星下的产品真实性检验系统及方法,方法包括步骤S100:选择或者上传待检验产品;步骤S200:对传输遥感影像数据生成待检验产品时的各数据传输进程进行数据丢失风险预判;步骤S300:在若干个具备数据丢失风险的数据传输进程中进行目标传输片段锁定;步骤S400:对目标传输片段进行数据传输丢失判断;步骤S500:对待检验产品检查格式,并对待检验产品进行设定需要检验的参数,编辑待检验产品的元数据信息;步骤S600:根据步骤S500查找地表高光谱类对应产品类别的参考真值数据进行真实性检验,生成待检验产品的真实性检验报告。
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公开(公告)号:CN114185698A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111479884.X
申请日:2021-12-06
IPC分类号: G06F9/54 , H04L67/1001
摘要: 本申请公开了一种基于微服务及RPC通信的遥感数据处理系统。包括:一站式分系统、数据分系统、业务分系统和展示分系统;本申请利用一站式分系统采集多源遥感服务数据,并发送至数据分系统,数据分系统对遥感数据分析,得到多源遥感服务信息,以满足不同类别用户需求,提高系统友好度和用户体验;业务分系统接收多源遥感服务信息,并从多源遥感服务信息中提取第一数据信息和第二数据信息,形成数据库服务端,提高空间数据的快速高效应用,并且通过展示分系统接收业务请求,业务请求包括用户身份信息;判断用户身份信息为第一用户时,输出第一数据信息;判断用户身份信息为第二用户时,输出第二数据信息,提高系统友好度和用户体验。
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公开(公告)号:CN113657868A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110998465.0
申请日:2021-08-27
摘要: 本发明提供了一种基于分布式系统的项目评审系统及项目评审方法,属于评审数据处理领域。所述系统包括服务端、本地轻量级数据库、至少一个会议秘书节点和打印机、交换机、若干评审专家节点和若干领导节点;会议秘书节点基于评审项目在总体数据库中创建评审任务,接收到评审专家打分通知后,通过读取总体数据库获取打分结果,对打分结果进行统计分析、得出最终的项目得分并发布;评审专家节点为评审专家提供接口进行评审打分,将分数提交存储到数据库中;领导节点为领导提供查看评审打分结果的接口。本发明系统中某一用户角色节点的逻辑功能存在缺陷不影响其他用户角色节点的功能实现,同时实现了评审过程的统一,提升了数据查询速度及评审效率。
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公开(公告)号:CN112698889A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011630153.6
申请日:2020-12-31
申请人: 中科星通(廊坊)信息技术有限公司
IPC分类号: G06F9/448
摘要: 本发明涉及一种可快捷渲染矢量数据的处理方法、系统及电子设备,配置渲染色彩以及待处理文件所在位置;调用地理数据格式操作库GDAL读取待处理文件生成矢量文件的源数据信息;调用PyQGIS核心库中的渲染类执行渲染操作;生成SLD文件并导出。本发明对矢量渲染工具优化,去掉非渲染矢量功能、程序整体体积优化、增加动态调节内存占用量等执行,解决启动现有渲染矢量工具占用电脑大量内存问题,避免了大量占用内存,操作简单、便捷、效率更高。大大减少程序假死、程序崩溃等现象,解决了现有渲染矢量工具性能不稳定问题。本发明通过Python语言构建独立的软件包,在计算机上执行程序,对于简单的渲染操作实现了高校的操作,快速满足GeoServer发布需求。
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公开(公告)号:CN112465699A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011348271.8
申请日:2020-11-26
申请人: 中科星通(廊坊)信息技术有限公司
摘要: 本发明涉及影像拼接领域,尤其涉及一种基于云检测的遥感影像拼接方法。将输入影像筛分为目标影像个待矫正影像;提取基准影像和待处理影像的重叠区;通过云检测将图像重叠区域上云雾区域掩盖;对待矫正影像整体进行匀光匀色处理;在重叠区寻找最佳镶嵌线;在最佳镶嵌线两侧羽化调整镶嵌拼接。将输入影像筛分为目标影像、待矫正影像,根据影像信息判断输入影像的相对位置并确定目标影像与待矫正影像重叠相交的区域,在重叠区域内进行检测是否存在云雾区域,对存在云雾区域的影像进行掩膜,之后对待矫正影像整体进行匀光匀色,最后寻找影像最佳的拼接镶嵌线,同时进行羽化处理,使生成影像无明显的拼接镶嵌痕迹,得到一幅较大范围的高质量遥感影像。
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