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公开(公告)号:CN113656419A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110873876.7
申请日:2021-07-30
申请人: 北京市遥感信息研究所 , 中国科学院空天信息创新研究院 , 中科卫星应用德清研究院
IPC分类号: G06F16/23 , G06F16/2457 , G06F16/29
摘要: 本发明提供了一种全球地表反射率数据集构建及更新方法及装置。该方法包括:以固定大小的网格,利用全球范围地物背景在12个月份、5个波段的反射率数据,构建全球月度地表反射率数据集;根据查询点位置、查询月份和成像波段,向构建的全球月度地表反射率数据集查询所需的反射率;根据新获得的地表反射率及其地理位置、月份和波段,完成全球月度地表反射率数据集的更新。本发明提供的全球地表反射率数据集构建及更新方法及装置能够支持全球地表覆盖、12个月度、空间分辨率为0.01°×0.01°,能够实现反射率数据更新。
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公开(公告)号:CN113656419B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202110873876.7
申请日:2021-07-30
申请人: 北京市遥感信息研究所 , 中国科学院空天信息创新研究院 , 中科卫星应用德清研究院
IPC分类号: G06F16/23 , G06F16/2457 , G06F16/29
摘要: 本发明提供了一种全球地表反射率数据集构建及更新方法及装置。该方法包括:以固定大小的网格,利用全球范围地物背景在12个月份、5个波段的反射率数据,构建全球月度地表反射率数据集;根据查询点位置、查询月份和成像波段,向构建的全球月度地表反射率数据集查询所需的反射率;根据新获得的地表反射率及其地理位置、月份和波段,完成全球月度地表反射率数据集的更新。本发明提供的全球地表反射率数据集构建及更新方法及装置能够支持全球地表覆盖、12个月度、空间分辨率为0.01°×0.01°,能够实现反射率数据更新。
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公开(公告)号:CN111737004B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202010605209.6
申请日:2020-06-29
申请人: 北京市遥感信息研究所
IPC分类号: G06F9/50
摘要: 本发明提供了一种基于双向自由度的遥感卫星数传资源调度方法及装置。该方法包括:确定遥感卫星观测时间区间,计算各数传资源对遥感卫星的接收时段;基于卫星测站预报,计算每个观测任务对应的接收自由度;选择接收自由度最小的观测任务进行分析,计算具备接收该观测任务的各数传资源的服务自由度;将服务自由度最小的数传资源分配给选定的观测任务;删除已经分配数传资源的观测任务,并且删除已经分配的数传资源;重复上述过程,直至所有观测任务均分配有数传资源。本发明提供的基于双向自由度的卫星数传资源调度方法及装置针对不同遥感卫星对数传资源使用冲突消解,具有判断逻辑简单、时间复杂度低的特点。
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公开(公告)号:CN115526530A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211291898.3
申请日:2022-10-20
申请人: 北京市遥感信息研究所
IPC分类号: G06Q10/06
摘要: 本发明涉及一种可变区间卫星任务规划方法和装置,属于遥感卫星技术领域,解决现有任务调度时不考虑后续回放资源,会出现前面规划的观测任务无法进行数据回放下传或前面规划的任务太多导致后面无法安排其他任务的问题。方法包括:选取需要规划的起止时间区间,起止时间区间包括:起止时间区间的开始时刻和起止时间区间的结束时刻;设置显式规划区间和隐式规划区间;读取遥感卫星资源集、观测任务集和传输资源集作为输入;在显式规划区间中调整卫星资源、观测任务和传输资源的调度分配;以及对隐式规划区间的遥感数据回放调度分配传输资源。考虑前后两次遥感数据完全回放之间观测任务和传输资源,这样就能确保卫星观测任务和传输资源的一一匹配。
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公开(公告)号:CN113627823A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110984398.7
申请日:2021-08-25
申请人: 北京市遥感信息研究所
IPC分类号: G06Q10/06
摘要: 本发明提供了一种基于任务优先级的数传任务规划方法及装置。该方法包括:明确各观测任务对各接收资源的数传时长需求;基于数据时效性、可用接收时间和观测时间区间相对关系,针对每一观测任务,筛选满足其使用需求的接收资源;在可用接收资源接收时间区间内,仅晚于观测开始时间的接收时间区间为该任务可用接收时段,在进行数传任务规划前需要精确计算,并作为规划约束使用;在可用接收时段精确计算基础上,根据观测任务与接收资源间的匹配关系,设计规划算法进行各观测任务接收资源选择,完成遥感卫星数传任务规划。本发明提供的基于任务优先级的数传任务规划方法及装置能够提高各观测任务数传时效性。
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公开(公告)号:CN118656947A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410353948.9
申请日:2024-03-27
申请人: 北京市遥感信息研究所
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及一种光学卫星对空间目标监视的多约束任务分配方法和系统,属于大批量空间目标的访问计算技术领域,解决如何快速准确地完成大规模复杂多约束满足的求解问题。方法包括:根据不同类型卫星、空间目标和不同季节的组合构建子约束满足度的排序矩阵;查询排序矩阵以获取相应的子约束满足度的初始排序;在各个离散点处,根据初始排序或调整后的排序计算各个离散点的子约束的满足状态以根据子约束的满足状态确定约束满足状态,当当前子约束的满足状态为不满足时,将其满足状态作为约束的满足状态,调整子约束满足度的排序;否则继续计算后续子约束的满足状态;根据约束满足状态为不同卫星分配观测任务。通过调整零点子约束的排序减少计算数量。
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公开(公告)号:CN115271313A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210607084.X
申请日:2022-05-31
申请人: 北京市遥感信息研究所
IPC分类号: G06Q10/06
摘要: 本发明涉及一种基于观测需求冲突度的多星协同任务筹划方法和装置,属于遥感卫星技术领域,解决了现有多星协同配合使用在执行不同观测任务时会呈现出资源使用冲突的问题。方法包括:针对每个观测需求,根据每个观测需求相匹配的观测资源和观测有效时间区间计算一个或多个观测机会;根据观测机会的数量和观测需求优先级选择特定观测需求;计算分别与一组观测机会存在时序冲突的观测机会对应的观测需求数量作为与一组观测机会相对应的一组观测需求冲突度;及针对特定观测需求,将一组观测需求冲突度进行比较并优先选择一组观测需求冲突度中观测需求冲突度最小的观测机会以进行观测。提高观测需求的满足率并提升卫星资源使用效率。
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公开(公告)号:CN115081824A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210607107.7
申请日:2022-05-31
申请人: 北京市遥感信息研究所
IPC分类号: G06Q10/06
摘要: 本发明涉及一种多目标成像任务规划方法、装置和系统,属于遥感卫星技术领域,解决在遥感卫星对各目标可视时间区间内,如何调整实际观测时间,兼顾多个观测目标的问题。方法包括:基于遥感卫星和观测目标的空间位置,计算遥感卫星对观测目标的可视时间窗口;针对每个观测任务,确定最佳观测窗口,其中,最佳观测窗口为遥感卫星观测的前后俯仰角度和左右侧摆角度最小的观测窗口;根据每个观测任务的最佳观测窗口,顺序编排观测任务;当待编排观测任务与已编排观测任务冲突时,对待编排观测任务的实际观测窗口进行调整。实现了顺序灵活调整实际观测时间,兼顾多个观测目标。
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公开(公告)号:CN115016910A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210608298.9
申请日:2022-05-31
申请人: 北京市遥感信息研究所
IPC分类号: G06F9/48
摘要: 本发明涉及一种面向多观测任务的多星协同任务筹划方法和装置,属于遥感卫星技术领域,解决了现有的多星协同任务筹划中存在求解复杂程度高且可解释性不强的问题。该方法包括:获取观测任务信息,并同步解析观测任务信息中的观测时机、卫星传感器模式、数据时效性和优先级;基于观测任务的优先级计算观测任务权重并将观测与数传资源相匹配,观测任务权重为各观测任务在总体观测任务中的重要程度;基于观测任务满足度最大化和任务实施可靠度最大化构建多目标分层的任务筹划模型以将面向多观测任务的多目标规划问题简化为多个串行单目标规划问题。将面向多观测任务的多目标规划问题简化为多个串行的单目标规划问题,模型可以快速求解且可解释性强。
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公开(公告)号:CN114862187A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210484245.0
申请日:2022-05-06
申请人: 北京市遥感信息研究所 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所 , 合肥工业大学
IPC分类号: G06Q10/06
摘要: 本发明公开了一种基于AHP层级结构卫星遥感应急任务规划算法评价方法;首先建立评价指标体系,既能反映实际问题对规划算法的功能需求,又能体现不同层次评价指标之间的相互关系;然后分析评价系统中各基本要素之间的关系,建立系统的递阶层级结构,其中最高层(目标层)表示系统的目的,即AHP所要达到的目标,中间层(准则层)表示采用某种措施或政策来实现预定目标所涉及的中间环节,最低层(措施层)表示解决问题的措施或政策。本方法对多套应急方案结果进行评估,选择较优方案执行,可兼顾应急任务时效性和所有任务收益最大化。具有逻辑清晰可见、评估指标体系直观、评估参数客观易获得、计算效率高、易于实现与调试、易于扩展、兼容性强等特点。
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