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公开(公告)号:CN118799376A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410861342.6
申请日:2024-06-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 结合地形特征与观测数据的遥感影像水体面积提取方法,包括:Step1、收集影像,并进行预处理;Step2、生成DEM数据,得到第一次水体提取结果;Step3、计算研究区植被覆盖度FVC,得到第二次水体提取结果;Step4、使用最大类间方差法,误差最小时得到的阈值作为最终阈值,得到第三次水体提取结果;Step5、剔除水体中船只的影响,得到第四次水体提取结果;Step6、对第四次水体提取结果进行修正得到最终水体提取结果;Step7、根据河道断面特征对河道进行分区,各区分别建立水位与水面面积的函数关系式。通过结合地形特征、光谱特征、水位观测数据、断面观测等多源数据进行多次精细处理,构建了长时间序列的水体面积监测方法,从而提高了水体面积监测的准确性。
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公开(公告)号:CN108575678B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201810228110.1
申请日:2018-03-20
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 还能够准确计量流入主输水管的溶液总量。本发明公开了一种基于农作物需水量的计量灌溉装置,其包括储水箱和混合箱,混合箱顶壁上安装有电机、螺旋给料机、化肥融化箱、加药斗和高扬程大流量的水泵;加药斗出口段延伸至混合箱内、并在出口段安装有流量计;水泵的进水端与延伸至净化箱中下部的第一进水管连接,第一进水管上连接有第二进水管;水泵的出水端通过第一出水管与主输水管连接;第一出水管和主输水管与沉淀盒连接处均设置有流量计,主输水管的两侧面和顶面均设置有出水孔;主输水管顶部的出水口上连接有喷水管;主输水管两侧面(56)对比文件RU 116741 U1,2012.06.10US 4768712 A,1988.09.06蔡甲冰.精量灌溉决策与控制技术.中国水利.2016,(第9期),66-67.2007年度国家火炬计划立项项目发布.中国新技术新产品.2008,(第03期),全文.
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公开(公告)号:CN109990184B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910322406.4
申请日:2019-04-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种农田作物信息采集装置,包括一号衔接框、二号衔接框、固定环,所述一号衔接框和二号衔接框平行相对,所述一号衔接框一侧上方焊接有一号卡接板和二号卡接板,所述一号卡接板位于二号卡接板上方,所述二号衔接框一侧上方焊接有三号卡接板和四号卡接板,所述三号卡接板位于四号卡接板上方。当田间间距较小时,工作人员可用过主控制器对其次控制器下达命令指令,通过气压控制机构使得气压伸缩杆进行伸缩,在气压伸缩杆伸缩的同时将会带动一号衔接框和二号衔接框向内进行重合移动,使得一号卡接板、三号卡接板和二号卡接板、四号卡接板同时向内进行移动收缩,而限位滑块将会在滑槽内进行滑动,从而可缩小其装置的宽度。
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公开(公告)号:CN113065786A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110399432.4
申请日:2021-04-14
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种农业用水效率和生态环境效应的统一评价方法,包括:S1、构建规模化农业节水生态环境和用水效率的评价模型;S2、基于构建的评价模型,构建节水农业综合效益评价指标体系;S3、对节水农业综合效益评价指标体系中的评价指标进行多目标综合评价分析,获得农业用水效率和生态环境效应的统一评价结果。本发明方法特别适用于对灌区节水改造、农业水价综合改革、高标准农田建设等农业节水灌溉工程实施后的农业用水效率与生态环境效应进行统一评价,为农业节水管理决策者提供决策参考。
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公开(公告)号:CN105387934A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201511001084.1
申请日:2015-12-28
Applicant: 中国水利水电科学研究院
CPC classification number: G01J1/42 , G01J1/0242 , G01J2001/4266
Abstract: 本发明涉及一种农业监测装置,具体为冠层内光合有效辐射自动跟踪测量装置,支架由自动跟踪装置控制旋转;冠层外光合有效辐射传感器通过可调节固定转接头安装在支架顶端,四个冠层内线性光合有效辐射传感器通过可调节固定转接头安装支架上,并且位于冠层外光合有效辐射传感器的下方;自动跟踪装置、冠层外光合有效辐射传感器、冠层内线性光合有效辐射传感器分别与测量控制器连接。该测量装置采用单点光合有效辐射和多个线性光合有效辐射传感器,自动测量冠层内外光合有效辐射值,可自动跟踪太阳旋转,可测量出不同方位和高度上的光合有效辐射,得到多点的光合有效辐射值。
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公开(公告)号:CN104089650A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410328093.0
申请日:2014-07-10
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种作物冠层温度和土壤墒情数据监测系统及其应用,其特征在于:它包括电源管理单元、微处理器、多路复用开关、数据采集单元、模数转换器、数据存储单元、人机交互单元和通信单元;电源管理单元为微处理器和数据采集单元供电,数据采集单元将采集到的作物冠层温度与土壤墒情模拟信号通过多路复用开关传输至模数转换器,模数转换器将数字信号传输至微处理器;微处理器将带工程单位的数据分别传输至数据存储单元和人机交互单元;通过人机交互单元向微处理器输入运行配置参数,微处理器的运行状态通过人机交互单元显示;微处理器控制数据存储单元将存储的数据通过通信单元传输至服务器,并通过通信单元接收服务器发出的测量控制信号。
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公开(公告)号:CN119205882A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411271839.9
申请日:2024-09-11
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06T7/62 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06V20/10 , G06V10/80
Abstract: 本发明涉及遥感技术领域,公开了一种基于多源信息融合的山区水稻面积提取方法,包括获取数字高程模型数据和气象观测数据,并提取适宜水稻耕种范围;获取适宜水稻耕种范围的雷达影像数据和光学影像数据,分别提取长时间序列雷达特征指标和长时间序列光学特征指标;根据长时间序列雷达特征指标和长时间序列光学特征指标生成特征组合,通过特征优选得到最优特征组合;将最优特征组合中的长时间序列雷达特征指标和长时间序列光学特征指标合成长时间序列特征指标影像,采用机器学习算法训练最优分类模型;利用最优分类模型进行水稻识别并提取水稻面积。本发明能够提高丘陵山区等多云雾地区水稻种植面积遥感分析识别的精度和效率。
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公开(公告)号:CN110035262A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910322551.2
申请日:2019-04-22
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种农田生长信息监控装置,包括种植棚、支架和第一监控设备,所述种植棚内部设有支架,且支架上固定连接有若干照明灯,所述支架左右两个均设有第一监控设备,所述支架顶端设有第二监控设备,所述支架两侧均设有地轨,本发明中,第一监控设备和第二监控设备中,采样相机和多光谱成像仪可以采集农作物的株高、茎粗、叶片数、叶面积大小和叶片颜色多重指标,方便工作人员对农作物的实时监控,光照强度检测器用于检测农作物生长环境的光照强度,温度计用于测量农作物生长环境的温度,湿度计用于测量农作物生产环境的湿度,二氧化碳检测器用于检测农作物生长环境的二氧化碳浓度。
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公开(公告)号:CN107766671A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711086900.2
申请日:2017-11-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种分布式水分运动多情景模拟方法,该方法包括获取目标区域的土壤、作物种植结构、地表高程等数据,根据这些数据划分基本计算单元,计算既定目标值,根据基本计算单元采用既定的多种参数分布类型,进行多种参数分布的组合,以及依据区域的作物种植规划及未来适于种植作物发展占比,确定不同作物种植面积占比条件下的组合形式,最后批量进行不同作物种植面积、土壤、气象参数等数据下多情景模拟,得到输出结果,计算多情景条件下的既定目标值;该情景模拟方法运算效率更高,参数分布组合条件更有针对性;同时与已有的作物种植面积占比设置相比,作物种植面积占比更精确,且能够给出作物种植的空间分布形式。
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公开(公告)号:CN107607692A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711084921.0
申请日:2017-11-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 基于土壤最大储水容量的土壤水分监测优化布点方法,本发明基于农田土壤最大储水容量数据,结合经典统计学和地统计学方法,分别分析了其在不同深度的变异规律、合理的采样数目及具体布设位置。以国家节水灌溉工程技术研究中心大兴试验基地附近大约3.645km2为实例,研究表明土壤最大储水容量在0-40cm与0-80cm深度均满足正态分布,其变异系数分别是14.96%、13.56%,表现为中等程度的变异;运用经典统计方法获得在置信区间90%,采样误差10%的情况下0-40cm的合理采样数6个,0-80cm的合理采样数5个。在地统计分析方法基础上,借助软件Arcgis、surfer可知土壤最大储水容量在0-40cm和0-80cm深度均具有中等程度的空间相关性,得到相应的空间相关域,在等值线图中确定采样点的具体坐标,并通过误差分析验证所选的采样点满足采样精度。
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