一种面向行人导航的注视方向估计方法

    公开(公告)号:CN112799407A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110040659.X

    申请日:2021-01-13

    IPC分类号: G05D1/02

    摘要: 本发明公开了一种面向行人导航的注视方向估计方法,包括以下步骤:以街景视图和智能眼镜或智能手机采集的注视图像作为输入数据,得到街景视图序列IMG和注视图像序列PHT;判断街景视图与行人是否同位;若同位,则采用图像相似度度量方法,计算行人当前注视图像与街景视图序列IMG中各元素的匹配度并采用同位估计法,将最匹配的街景视图的朝向作为行人当前注视方向;若异位,则计算方位角γε和δε,获取imgγε和imgδε;并采用图像相似度度量方法,计算imgγε和imgδε与注视图像序列PHT中各元素的匹配度,最后采用异位估计法,估计行人注视方向。

    一种基于粗集的多粒度空间方向关系不确定性评价方法

    公开(公告)号:CN103034782B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201210523515.0

    申请日:2012-12-07

    发明人: 徐丰 牛继强

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种基于粗集的多粒度空间方向关系不确定性评价方法。该方法提出从空间方向关系不确定性的来源出发,基于粗集在揭示和表达多层次(或粒度)的空间知识方面具有的优势,在充分分析空间方向关系确立与粗集关系的基础上,根据源目标位置不确定性对空间方向关系不确定性的影响,分别在源目标为点、线、面的情况下定义了源目标的多粒度空间方向关系的粗集表达,并定义了基于知识(方向关系)含量的粗糙度和近似精度来评价多粒度空间方向关系的不确定性,为多粒度空间方向关系不确定性的评价构建提供了一种有效的评价方法。

    一种基于粒子印痕模式的大气污染物排放源反演的系统和方法

    公开(公告)号:CN117669338A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211003690.7

    申请日:2022-08-22

    摘要: 本发明公开了一种基于粒子印痕模式的大气污染物排放源反演的系统和方法,涉及大气污染控制领域,包括监测模块、通信模块、定位模块和数据处理模块,监测模块包括大气监测单元和气象监测单元;通信模块包括定位单元和信息传输单元;数据处理模块含有前处理单元、气象模式单元、印痕模型单元和污染源反演单元;定位模块用于向数据处理模块发送大气监测单元和气象单元的位置信息,通信模块将监测模块采集到的大气污染浓度和气象数据传输至数据处理模块,数据处理模块对大气污染物排放源进行反演。该系统适用范围广、计算开销小、自动化程度高等优点,能够为大气污染排放评估、排放清单编制等工作提供中重要的数据支持和科学支撑。

    土壤侵蚀测量系统及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114001684A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111357459.3

    申请日:2021-11-16

    IPC分类号: G01B15/02 G01N22/04

    摘要: 本申请提供基于时域反射技术的土壤测量系统及方法,系统包括数据采集设备、TDR测量设备、继电器和探针;通过获取TDR波形数据;在所述TDR波形数据中确定第一时间点、第二时间点和第三时间点,所述第一时间点为探针与同轴电缆交界处反射的时间、所述第二时间点为探针在空气和土壤交界处反射的时间、所述第三时间点为探针末端反射的时间;通过第一时间点和第二时间点之间的时间段,确定探针在空气中的长度;通过第二时间点与第三时间点之间的时间段、所述探针在空气中的长度以及探针的总长度,确定土壤含水量。本申请通过TDR技术同步测定土壤侵蚀和土壤含水量可自动监测、精度高、不受地表植被覆盖影响、扰动小、便于多点布设。

    顾及地图符号相似性的可读信息量度量模型

    公开(公告)号:CN117975808A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311624119.1

    申请日:2023-11-30

    摘要: 本发明涉及一种顾及地图符号相似性的可读信息量度量模型,本发明用基于视觉变量的地图符号相似性计算地图误解信息量,进一步计算地图可读信息量及其相对数量。基于视觉变量的地图符号相似性度量模型是借鉴相似性图形距离模型来构建的。这是将地图符号相似性应用于地图解译中的一次尝试。实验结果表明与实际情况非常接近。通过降低地图符号的相似性,可以有效提高地图的可读性,是改进地图符号设计的有效方法,同时也可以用于地图质量评估。后续还可以引入动态地图、三维地图、三维模型的视觉变量相似性研究动态地图、三维地图、三维模型的可读信息量,并研究地图可读信息量指导下的地图符号设计与地图质量评估。

    土壤侵蚀测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114001684B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111357459.3

    申请日:2021-11-16

    IPC分类号: G01B15/02 G01N22/04

    摘要: 本申请提供基于时域反射技术的土壤测量系统及方法,系统包括数据采集设备、TDR测量设备、继电器和探针;通过获取TDR波形数据;在所述TDR波形数据中确定第一时间点、第二时间点和第三时间点,所述第一时间点为探针与同轴电缆交界处反射的时间、所述第二时间点为探针在空气和土壤交界处反射的时间、所述第三时间点为探针末端反射的时间;通过第一时间点和第二时间点之间的时间段,确定探针在空气中的长度;通过第二时间点与第三时间点之间的时间段、所述探针在空气中的长度以及探针的总长度,确定土壤含水量。本申请通过TDR技术同步测定土壤侵蚀和土壤含水量可自动监测、精度高、不受地表植被覆盖影响、扰动小、便于多点布设。

    一种叶水力脆弱性曲线测定设备及方法

    公开(公告)号:CN114383666A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210064595.1

    申请日:2022-01-20

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本申请提供一种叶水力脆弱性曲线测定设备和方法。测定设备包括环境控制装置、叶脱水装置、叶水流速率测定装置和压力室。测定方法包括在预设风速和预设光照强度下获取待测叶的水分传输数据,其中待测叶的叶柄切口在浸水环境下进行叶脱水,形成叶水分梯度;水分传输数据包括流速测定前叶质量、叶稳态流速和流速测定后叶质量;确定待测叶的流速测定前叶水势和流速测定后叶水势;确定叶水力导度;确定叶水力脆弱性曲线,叶水力脆弱性曲线是通过流速测定前叶水势和叶水力导度拟合形成。本申请通过单个待测叶测定叶水力脆弱性曲线,避免不同叶水力性质异质性造成的误差,使得测定结果准确,得到的曲线拟合效果好。

    一种顾及地理实体语义相似度的土地用途分区方法

    公开(公告)号:CN104200387B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201410477556.X

    申请日:2014-09-18

    IPC分类号: G06F17/30 G06Q50/26

    摘要: 本发明涉及一种顾及地理实体语义相似度的土地用途分区方法,包括输入土地用途分区基础数据库,迭代进行提取小图斑并对进行排序,划分各小图斑存在的模式并顾及地理实体语义相似度进行合并,使合并后的语义变化值达到最小后,根据土地用途分区的划定方法确定土地用途区,提取合并后的图斑的界线,生成土地用途分区图。本发明技术方案充分利用地理实体语义相似度,构建了一种高效、自动化的土地用途分区方法,提高了土地用途分区的科学性、合理性和可操作性。

    一种叶水力脆弱性曲线测定设备及方法

    公开(公告)号:CN114383666B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202210064595.1

    申请日:2022-01-20

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本申请提供一种叶水力脆弱性曲线测定设备和方法。测定设备包括环境控制装置、叶脱水装置、叶水流速率测定装置和压力室。测定方法包括在预设风速和预设光照强度下获取待测叶的水分传输数据,其中待测叶的叶柄切口在浸水环境下进行叶脱水,形成叶水分梯度;水分传输数据包括流速测定前叶质量、叶稳态流速和流速测定后叶质量;确定待测叶的流速测定前叶水势和流速测定后叶水势;确定叶水力导度;确定叶水力脆弱性曲线,叶水力脆弱性曲线是通过流速测定前叶水势和叶水力导度拟合形成。本申请通过单个待测叶测定叶水力脆弱性曲线,避免不同叶水力性质异质性造成的误差,使得测定结果准确,得到的曲线拟合效果好。

    一种用于定量人为排放和气象条件对大气污染物浓度贡献的系统和方法

    公开(公告)号:CN115356440A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210967624.5

    申请日:2022-08-12

    摘要: 本发明公开了一种用于定量人为排放和气象条件对大气污染物浓度贡献的系统和方法,属于大气污染控制领域,包括大气污染物监测系统、气象监测系统、通信系统和数据处理系统;系统工作时,大气污染物监测系统采集大气污染物浓度数据,气象监测系统采集地面和高空气象数据,通过通信系统将采集的大气污染物和气象数据汇入数据处理系统进行存储,通过数据分析模块计算人为排放和气象条件对大气污染物浓度的贡献;该系统具有自动化程度高、计算开销小、可移动性强等优点,可为大气污染治理效果评估、大气污染防治规划等工作提供重要数据支持和科学支撑。