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公开(公告)号:CN117765480B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410186075.7
申请日:2024-02-20
IPC分类号: G06V20/52 , G06V20/40 , G06V40/10 , G06V10/74 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/96 , G08B31/00
摘要: 本申请涉及野生动物监测图像处理技术领域,特别是涉及一种道路沿线野生动物迁徙预警方法及系统;本发明通过将待识别图像首先通过相似度比较初步判断是否存在野生动物,再通过后续的深度学习模型进一步精确识别是否存在野生动物,以及识别野生动物种类和数量,可大大减少图像识别的时间,提高野生动物迁徙预警的效率;同时,本发明为了进一步提高预警效率,通过相似度比较算法对待识别图像进行分类,根据图像中初步判断包含的野生动物数量分为第一图像类别和第二图像类别,第一图像类别的图像通过简单的卷积神经网络模型进行识别,第二图像类别的图像通过复杂的带残差机制的卷积神经网络模型进行识别,从而实现了效率和准确度的统一。
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公开(公告)号:CN117593766B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311830191.X
申请日:2023-12-28
摘要: 本发明涉及图像分析技术领域,公开了一种基于无人机拍摄图像处理的野生动物种群数量的调查方法,方法包括:S1、确定野生动物种群数量调查的调查区域;S2、根据调查区域规划无人机飞行路线,以及飞行参数;S3、根据无人机飞行路线以及飞行参数控制无人机起飞,并采集无人机航拍图像;S4、对无人机航拍图像进行预处理,得到待识别的无人机航拍图像;S5、识别待识别的无人机航拍图像中的野生动物数量;S6、对所有无人机航拍图像执行S4‑S5,从而获得调查区域的野生动物的种群数量。提高了野生动物的识别精度,进而提高了野生动物种群数量的估算精度。
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公开(公告)号:CN117763450A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410195153.X
申请日:2024-02-22
IPC分类号: G06F18/2415 , G06Q50/26 , G06F17/18
摘要: 本发明涉及野生动物保护技术领域,公开了一种路网对野生动物阻隔效应指数计算方法及系统,具体包括以下步骤:获取野生动物生存区域内的道路信息,确定每个道路等级下道路的总长度;确定每个道路等级下不同野生动物种类所处的生境类型权重;确定每个道路等级下道路及其周边环境中不同野生动物种类的分布概率;确定每个道路等级下不同野生动物种类的回避距离;计算道路阻隔效应指数;综合考虑重点路段、重点区域周边不同野生动物种类所处的生境类型,根据生境类型赋予权重,对野生动物阻隔效应小的路段,赋予较小的生境类型权重,反之则赋予较大的生境类型权重,加上生境类型权重对于阻隔效应指数的计算更加准确,提高计算精度。
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公开(公告)号:CN107464027A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710821516.6
申请日:2017-09-13
摘要: 本发明公开了一种适用于露天煤炭堆场的PM2.5动态起尘量的估算方法,采用以下公式:式中:Q:动态起尘量(kg);α:货物类型起尘调节系数;APM2.5/TSP:该堆场堆垛表面煤炭中粒径小于等于2.5微米的颗粒物的含量与粒径小于等于100微米的颗粒物的含量的比值;β:作业方式系数;H:作业落差;ω2:水分作用系数,与散货性质有关,取0.40~0.45;ω0:水分作用效果的临界值,与散货性质有关,煤炭的ω0值取6%;ω:含水率;Y:作业量;ν2:作业起尘量达到最大起尘量50%时的风速;U:风速。采用本发明估算露天煤炭堆场的PM2.5动态起尘量,结果准确度较高。
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公开(公告)号:CN118084277A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410509856.5
申请日:2024-04-26
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其是涉及一种基于错流流速模型和膜组件的污水处理方法及系统;本发明在对污水进行常规静置沉淀、隔油、混凝沉淀后获得处理后的污水上清液,然后对污水上清液进行第一过滤方式处理,并监控膜组件的跨膜压差,然后采用第二过滤方式过滤,其中,第二过滤方式为注水流量动态改变,并通过错流流速模型计算平均错流流速,然后根据平均错流流速得到初始注水流量值,其中,初始流量值的倍数关系的注水流量值进行污水处理,从而使得平均错流流速相较于固定模式有了渐进式的提高,并且,通过动态改变注水流量值,使得过滤膜表面的剪切力不断变化,进而实现了缓解膜污染的效果。
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公开(公告)号:CN117892038A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410290111.4
申请日:2024-03-14
IPC分类号: G06F17/10 , G06Q10/063 , G06Q50/26
摘要: 本发明涉及野生动物保护技术领域,公开了一种野生动物道路回避距离计算方法,具体包括以下步骤:获取不同野生动物生存区域的道路信息,所述道路信息包括道路等级和道路权重;根据所述道路信息确定不同道路等级下野生动物距离不同道路的平均垂直距离;根据所述道路信息确定不同道路等级下道路及附近的人类足迹数据和土地覆盖度;根据所述道路信息确定不同道路等级下的生态廊道权重;对道路回避距离进行计算;考虑道路等级、人类足迹数据、土地覆盖度、生态廊道对野生动物迁移的影响,对不同道路等级进行系统研究,全方面考虑重点地段对野生动物造成不同的迁移影响,使得计算道路回避距离更加准确,提高了计算精度。
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公开(公告)号:CN117456287B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311775041.3
申请日:2023-12-22
IPC分类号: G06V10/764 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06T5/00 , G06T7/60 , G06V10/30 , G06V10/40 , G06V10/74 , G06V10/82 , G06V20/17 , G06V40/10
摘要: 本申请涉及遥感影像分析技术领域,特别是涉及一种使用遥感影像观测野生动物种群数量的方法;本发明在通过高分辨率遥感图像得到所述待观测野生动物的疑似阴影像元后,首先对所述疑似阴影像元的尺寸进行分类,分为大尺寸阴影像元和小尺寸阴影像元;然后,针对大尺寸阴影像元采用相似度比较方法确认是否为野生动物,计算量较少;对小尺寸阴影像元,采用深度学习模型确认是否为野生动物,可有效识别出小尺寸的待观测野生动物,并能尽可能的减少环境中具有相似尺寸或者形态的干扰物的影响;通过本发明的方案,极大的提高野生动物种群数量的观测准确度。
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公开(公告)号:CN117456287A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311775041.3
申请日:2023-12-22
IPC分类号: G06V10/764 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06T5/00 , G06T7/60 , G06V10/30 , G06V10/40 , G06V10/74 , G06V10/82 , G06V20/17 , G06V40/10
摘要: 本申请涉及遥感影像分析技术领域,特别是涉及一种使用遥感影像观测野生动物种群数量的方法;本发明在通过高分辨率遥感图像得到所述待观测野生动物的疑似阴影像元后,首先对所述疑似阴影像元的尺寸进行分类,分为大尺寸阴影像元和小尺寸阴影像元;然后,针对大尺寸阴影像元采用相似度比较方法确认是否为野生动物,计算量较少;对小尺寸阴影像元,采用深度学习模型确认是否为野生动物,可有效识别出小尺寸的待观测野生动物,并能尽可能的减少环境中具有相似尺寸或者形态的干扰物的影响;通过本发明的方案,极大的提高野生动物种群数量的观测准确度。
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公开(公告)号:CN118592309A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410474481.3
申请日:2024-04-19
发明人: 吴世红 , 李皑菁 , 罗小凤 , 李美玲 , 李广涛 , 许刚 , 姚兵 , 韩健 , 杜昀怡 , 曾晓明 , 刁法林 , 司马文初 , 冯志强 , 姚海博 , 葛丽燕 , 韩晓芳 , 李静
摘要: 本发明涉及公路生态保护技术领域,公开了一种高海拔地区公路生态保护用水分收集缓释装置,包括:接水盘,其用以承接落下的水分,且其具有中心开口;储水槽,其固定连接在接水盘的中心开口上,且其具有中心开口和用于将接水盘水分导入至储水槽内的通道一,通道一内具有单向阀;渗水槽,其嵌套在储水槽的中心开口上,且其具有用于套设在树苗根部的中心开口和用于与储水槽的底部连通的通道二。本发明首先利用接水盘用于收集更大面积的降雨,然后收集的降雨通过通道一和单向阀进入储水槽内,而且在进水完毕后,单向阀对储水槽进行封闭,储水槽水分会有部分通过通道二流入至渗水槽内,渗水槽是进行缓慢渗出水分。
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公开(公告)号:CN118084277B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410509856.5
申请日:2024-04-26
摘要: 本发明涉及污水处理技术领域,尤其是涉及一种基于错流流速模型和膜组件的污水处理方法及系统;本发明在对污水进行常规静置沉淀、隔油、混凝沉淀后获得处理后的污水上清液,然后对污水上清液进行第一过滤方式处理,并监控膜组件的跨膜压差,然后采用第二过滤方式过滤,其中,第二过滤方式为注水流量动态改变,并通过错流流速模型计算平均错流流速,然后根据平均错流流速得到初始注水流量值,其中,初始流量值的倍数关系的注水流量值进行污水处理,从而使得平均错流流速相较于固定模式有了渐进式的提高,并且,通过动态改变注水流量值,使得过滤膜表面的剪切力不断变化,进而实现了缓解膜污染的效果。
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