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公开(公告)号:CN113469440A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110751412.9
申请日:2021-07-02
申请人: 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
发明人: 陈星 , 许钦 , 袁缘 , 蔡晶 , 张伊佳 , 张其成 , 徐慧 , 欧阳如琳 , 关铁生 , 向龙 , 马涛 , 史书华 , 陈正雷 , 高勋 , 叶鸣 , 郑皓 , 王文仲 , 孙晓敏 , 邓晰元 , 金君良 , 张珂
摘要: 一种预测月尺度生活需水量的方法,属于水资源水量调配领域。具体包括以下步骤:S1构建生活需水特征评价评价指标体系;S2构建预测模型集;S3制定各生活需水评价分区最优预测方法;S4筛选月尺度生活需水关键影响因子,为多元回归法与前馈神经网络模型提供基础;S5月尺度生活需水预测。上述的S1包括:S1‑1选取生活需水特征评价指标;S1‑2制定评价指标分级阈值;S1‑3计算评价总值,定量评价生活需水情况。本发明的优点在于:1)具有月尺度的预测能力;2)方法考虑了区域特征;3)具有基于地区需水变化的模型筛选能力。
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公开(公告)号:CN113469440B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202110751412.9
申请日:2021-07-02
申请人: 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
发明人: 陈星 , 许钦 , 袁缘 , 蔡晶 , 张伊佳 , 张其成 , 徐慧 , 欧阳如琳 , 关铁生 , 向龙 , 马涛 , 史书华 , 陈正雷 , 高勋 , 叶鸣 , 郑皓 , 王文仲 , 孙晓敏 , 邓晰元 , 金君良 , 张珂
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06N3/0499
摘要: 一种预测月尺度生活需水量的方法,属于水资源水量调配领域。具体包括以下步骤:S1构建生活需水特征评价评价指标体系;S2构建预测模型集;S3制定各生活需水评价分区最优预测方法;S4筛选月尺度生活需水关键影响因子,为多元回归法与前馈神经网络模型提供基础;S5月尺度生活需水预测。上述的S1包括:S1‑1选取生活需水特征评价指标;S1‑2制定评价指标分级阈值;S1‑3计算评价总值,定量评价生活需水情况。本发明的优点在于:1)具有月尺度的预测能力;2)方法考虑了区域特征;3)具有基于地区需水变化的模型筛选能力。
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公开(公告)号:CN113344449B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110751413.3
申请日:2021-07-02
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 河海大学
发明人: 许钦 , 陈星 , 关铁生 , 蔡晶 , 张伊佳 , 袁缘 , 郑皓 , 彭安邦 , 孙晓敏 , 叶鸣 , 邓晰元 , 韩江波 , 万毅 , 张其成 , 徐慧 , 向龙 , 鲍振鑫 , 江善虎 , 高勋 , 史书华 , 陈正雷
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 一种预测月尺度工业需水量的方法,属于水资源水量调配领域。具体包括以下步骤:S1构建工业需水特征评价评价指标体系;S2构建预测模型集;S3制定各工业需水评价分区最优预测方法;S4筛选月尺度工业需水关键影响因子,为多元回归法与前馈神经网络模型提供基础;S5月尺度工业需水预测。上述的S1包括:S1‑1选取工业需水特征评价指标;S1‑2制定评价指标分级阈值;S1‑3计算评价总值,定量评价工业需水情况。本发明的优点在于:1)具有月尺度的预测能力;2)方法考虑了区域特征;3)具有基于地区需水变化的模型筛选能力。
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公开(公告)号:CN113344449A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110751413.3
申请日:2021-07-02
申请人: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 河海大学
发明人: 许钦 , 陈星 , 关铁生 , 蔡晶 , 张伊佳 , 袁缘 , 郑皓 , 彭安邦 , 孙晓敏 , 叶鸣 , 邓晰元 , 韩江波 , 万毅 , 张其成 , 徐慧 , 向龙 , 鲍振鑫 , 江善虎 , 高勋 , 史书华 , 陈正雷
摘要: 一种预测月尺度工业需水量的方法,属于水资源水量调配领域。具体包括以下步骤:S1构建工业需水特征评价评价指标体系;S2构建预测模型集;S3制定各工业需水评价分区最优预测方法;S4筛选月尺度工业需水关键影响因子,为多元回归法与前馈神经网络模型提供基础;S5月尺度工业需水预测。上述的S1包括:S1‑1选取工业需水特征评价指标;S1‑2制定评价指标分级阈值;S1‑3计算评价总值,定量评价工业需水情况。本发明的优点在于:1)具有月尺度的预测能力;2)方法考虑了区域特征;3)具有基于地区需水变化的模型筛选能力。
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公开(公告)号:CN114279415B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202111595328.9
申请日:2021-12-24
IPC分类号: G01C13/00 , G01C5/00 , G01F23/292
摘要: 本发明涉及水资源遥感监测技术领域,提供了一种基于卫星测高数据计算和校准河湖水位的方法,包括:根据光学卫星影像区分水体部分与非水体部分,获取卫星过境轨道数据并选取若干初始测点,依据卫星测高原理判断并剔除成像异常的初始测点后保留剩余的为目标测点,设定目标测点的剔除判断标准,保留合规的目标测点为有效测点,计算本测次有效测点的卫星测高水位检验值和平均值,以该平均值作为本测次卫星观测水位,获取多测次的卫星观测水位时间序列和实测水位时间序列,将上述两个时间序列的平均偏差作为校准参数并通过优选校准参数,实现对河湖水位的计算和校准。本发明可有效解决非连续性水域计算和校准精度无法保证的问题。
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公开(公告)号:CN114279415A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111595328.9
申请日:2021-12-24
IPC分类号: G01C13/00 , G01C5/00 , G01F23/292
摘要: 本发明涉及水资源遥感监测技术领域,提供了一种基于卫星测高数据计算和校准河湖水位的方法,包括:根据光学卫星影像区分水体部分与非水体部分,获取卫星过境轨道数据并选取若干初始测点,依据卫星测高原理判断并剔除成像异常的初始测点后保留剩余的为目标测点,设定目标测点的剔除判断标准,保留合规的目标测点为有效测点,计算本测次有效测点的卫星测高水位检验值和平均值,以该平均值作为本测次卫星观测水位,获取多测次的卫星观测水位时间序列和实测水位时间序列,将上述两个时间序列的平均偏差作为校准参数并通过优选校准参数,实现对河湖水位的计算和校准。本发明可有效解决非连续性水域计算和校准精度无法保证的问题。
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公开(公告)号:CN111504424A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010552880.9
申请日:2020-06-17
IPC分类号: G01F23/284 , G01S13/90
摘要: 本发明公开了一种基于遥感的湖泊蓄水变化量监测方法,包括以下步骤:遥感数据收集与分析;基于面向对象方法的湖泊水体信息提取;基于合成孔径雷达测高数据的湖泊水位提取;基于遥感湖泊面积变化-水位变化的关系模型建立;湖泊长时间序列的水量变化估算研究。本发明的基于遥感的湖泊蓄水变化量监测方法,不依赖多源水位数据,在Landsat和Keyhole卫星两种光学遥感数据提取的长时间序列湖泊面积的基础上,基于有限时间段内的单一卫星雷达测高数据(Sentinel-3)估算湖泊过去五十年的蓄水量变化,为湖泊长时序水量变化监测提供新思路。
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公开(公告)号:CN111401782A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010259147.8
申请日:2020-04-03
摘要: 本发明提供一种跨省江河水量调度管理评估指标体系的方法,涉及水量调度评估技术领域。该跨省江河水量调度管理评估指标体系的方法,包括有如下步骤:S1、提出指标体系的构建原则,建立层次分析模型,明确各层具体的构建流程,选取指标体系构建方法,构建跨省江河水量调度管理评估指标体系,并明确具体指标定义与计算方法。该跨省江河水量调度管理评估指标体系方法,在使用上,加快推进水量调度提供工作基础和技术管理支撑,为最严格水资源管理制度和生态文明建设奠定工作基础,为水利行政主管部门强化水资源统一调度提供科学依据。
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公开(公告)号:CN110031183A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910423994.0
申请日:2019-05-21
摘要: 本发明涉及一种人工流域,尤其是适合研究降雨-分层径流关系的人工流域,包括三部分:人工流域的主体部分、输入部分和输出部分。主体部分包括流域边界(1)、实验土体(2)、纵向集流沟(3)和横向集流沟(4);输入部分包括人工降雨系统(5)、(6)和测量站网。输出部分指人工流域的观测室(7),根据集流槽的数目设置分层测流堰(9),并配设系统的水样采集点。相对于传统意义上的利用自然实验流域降雨-分层径流关系研究,本发明可在输入、输出和内部变量等三方面精确测量水文要素,并进行分析水样的同位素组成及水化学指标,利用这些指标的示踪作用进行研究流域水文机制。
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公开(公告)号:CN110031183B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201910423994.0
申请日:2019-05-21
摘要: 本发明涉及一种人工流域,尤其是适合研究降雨‑分层径流关系的人工流域,包括三部分:人工流域的主体部分、输入部分和输出部分。主体部分包括流域边界(1)、实验土体(2)、纵向集流沟(3)和横向集流沟(4);输入部分包括人工降雨系统(5)、(6)和测量站网。输出部分指人工流域的观测室(7),根据集流槽的数目设置分层测流堰(9),并配设系统的水样采集点。相对于传统意义上的利用自然实验流域降雨‑分层径流关系研究,本发明可在输入、输出和内部变量等三方面精确测量水文要素,并进行分析水样的同位素组成及水化学指标,利用这些指标的示踪作用进行研究流域水文机制。
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