一种基于人工神经网络的动区-不动区传输模型参数智能拟合方法

    公开(公告)号:CN118446122B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410907458.9

    申请日:2024-07-08

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明涉及水文地质数据处理技术领域,公开了一种基于人工神经网络的动区‑不动区传输模型参数智能拟合方法,包括以下步骤:S1采集水文地质原始数据,并对原始数据范围进行设置;S2确立动区‑不动区模型函数:利用动区‑不动区模型结构,采用拉普拉斯空间数值解析方法建立动区‑不动区模型Matlab函数;S3利用Matlab函数对输入参数生成对应的突破曲线,并将生成的BTC数据进行处理,形成待训练数据。本发明不仅解决了传统方法中存在的效率和资源消耗问题,还提高了拟合的准确性和自动化水平,为水文地质领域提供了一种新的、高效的解决方案。

    一种基于人工神经网络的动区-不动区传输模型参数智能拟合方法

    公开(公告)号:CN118446122A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410907458.9

    申请日:2024-07-08

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明涉及水文地质数据处理技术领域,公开了一种基于人工神经网络的动区‑不动区传输模型参数智能拟合方法,包括以下步骤:S1采集水文地质原始数据,并对原始数据范围进行设置;S2确立动区‑不动区模型函数:利用动区‑不动区模型结构,采用拉普拉斯空间数值解析方法建立动区‑不动区模型Matlab函数;S3利用Matlab函数对输入参数生成对应的突破曲线,并将生成的BTC数据进行处理,形成待训练数据。本发明不仅解决了传统方法中存在的效率和资源消耗问题,还提高了拟合的准确性和自动化水平,为水文地质领域提供了一种新的、高效的解决方案。

    一种基于自适应深度神经网络替代模型的海水入侵模拟-优化方法

    公开(公告)号:CN111723516B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202010435173.1

    申请日:2020-05-21

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明属于水文学及水资源领域,公开了一种基于自适应深度神经网络替代模型的海水入侵管理模型和计算方法(Adaptive Deep Neural Networks surrogate model based multi‑objective coastal aquifer management model,ADNN&CAM)。该技术采用海水入侵模拟程序SEAWAT来模拟抽水条件下海水入侵的动态过程,采用深度神经网络方法DNN训练海水入侵替代模型。优化模型采用了一种基于ε‑dominance排序的多目标进化算法(epsilon Multi‑Objective Memetic Algorithm,ε‑MOMA)。为了提高近似最优解的数值预测的精度,在优化过程中,采用多阶段动态采样方法对海水入侵模型进行自适应训练。ADNN&CAM&ε‑MOMA为第一个考虑海水入侵模型大规模计算瓶颈的问题,而提出将自适应海水入侵替代模型与基于进化算法的优化求解模型相耦合,可为解决海水入侵区地下水资源合理开发利用和海水入侵防控问题提供一个固定的技术方法体系。

    一种基于密集点云的古城墙三维裂缝检测方法

    公开(公告)号:CN110390683B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201810343254.1

    申请日:2018-04-17

    申请人: 河海大学

    发明人: 沈月千 王锦国

    IPC分类号: G06T7/13

    摘要: 本发明公开了一种基于密集点云的古城墙三维裂缝检测方法,包括以下步骤:S01,对古城墙进行扫描,获取墙体表面点云数据;S02,采用多项式曲面拟合研究区域表面点云,剔除裂缝内部点;S03,利用主成分分析方法对剔除内部点后的点云进行降维分析;S04,计算相邻两点间的最大夹角;S05,判定裂缝边界点,获得疑似裂缝边界点序列;S06,根据S05得到的疑似裂缝边界点进行二次识别与判断,获得最终裂缝边界点;S07,根据裂缝边界点,对裂缝的主方向、宽度、长度等几何参数进行提取;S08,将裂缝几何参数转换至三维坐标系;S09,进行存储。本发明的一种基于密集点云的古城墙三维裂缝检测方法,自动化程度高、检测精度高、有效提取墙体各裂缝的三维几何参数,实现传统的二维裂缝检测到三维检测的跨越。

    一种面向密集点云的噪声剔除方法

    公开(公告)号:CN108846809B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201810525579.1

    申请日:2018-05-28

    申请人: 河海大学

    发明人: 沈月千 王锦国

    IPC分类号: G06T5/00

    摘要: 本发明实施例提出了一种面向密集点云的噪声剔除方法,涉及噪声处理技术领域,该方法包括:主成分分析拟合平面方程;计算点云中点到平面的距离及标准差;噪声点判断,得到处理后点集;建立K‑D树索引;输入k值,遍历点集,确定各点邻域;计算各点邻域内点的距离(点个数)的平均值及标准差;噪声点判断与剔除。本发明实施例所提供的一种面向密集点云的噪声剔除方法,能够高精度地剔除具有平面特征的点云噪声。

    基于水平集的水动力-化学结晶耦合数值模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN114818038A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202111023150.0

    申请日:2021-09-01

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开一种基于水平集的水动力‑化学结晶耦合数值模拟方法及系统,用于模拟岩溶地区隧洞排水管道岩溶水结晶堵塞过程。该模型能够突破经验公式参数局限性与传统DBL理论模型仅考虑均质流动体系局限的数值量化方法,尝试建立多场耦合的水动力‑化学反应耦合模型来模拟岩溶隧道排水管道结晶堵塞的过程。本发明所提供的方法包括:构建了考虑管道水动力场、浓度场和化学反应场耦合的排水管岩溶水结晶堵塞模型,同时考虑在温度、离子浓度及流速三因素共同作用下的排水管道结晶堵塞的过程,基于水平集方法刻画移动边界位移,进而开展岩溶隧道排水管道结晶堵塞数值模拟。本发明所提供的模拟技术可为岩溶隧道堵塞早期识别与安全评价提供技术支撑。

    一种基于双控制点的隧道密集点云噪声剔除方法

    公开(公告)号:CN109214994B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201810910429.2

    申请日:2018-08-10

    申请人: 河海大学

    发明人: 沈月千 王锦国

    IPC分类号: G06T5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于双控制点的隧道密集点云噪声剔除方法,包括:隧道数据采集;三维点云投影至XOY平面;二维主成分分析提取隧道方向;坐标转换;断面点云提取;计算断面点云几何中心作为第一控制点;以第一个控制点为圆心,将断面点云按圆周划分为720等份,计算每等份内点到控制点的距离均值及标准差;给定距离阈值,对噪声点进行识别与剔除;选取第二控制点,以该点为圆心将断面点云按圆周划分为720等份,计算每等份内点到控制点的距离均值及标准差;给定距离阈值,对噪声点进行二次识别与剔除;获得最终断面点云。本发明自动化程度高,能够有效提取隧道点云中附属设施点及噪声点,在精度保证的前提下为后期形变分析及建模分析提供可靠数据保障。

    一种强风化层弥散度现场尺度试验测定方法

    公开(公告)号:CN113484210A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110593679.X

    申请日:2021-05-28

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种强风化层弥散度现场尺度试验测定方法,属于水文地质技术领域,在野外现场构建含有示踪剂投放源以及若干观测孔的试验场地;通过将电导率和水压力传感器布设在观测孔中,利用标定的研究区地下水体电导率与示踪剂浓度的相关曲线将监测所得电导率数据转换为示踪剂浓度,利用GMS软件搭建与试验平台对应的数值模型,通过拟合示踪剂浓度‑时间序列数据获取现场尺度下强风化层弥散度。本发明综合搭建了强风化层弥散度现场尺度试验平台和相应数值模型,实时观测孔地下水中示踪剂浓度变化情况,并通过数值模型拟合获取强风化层弥散度,精度较高。

    一种可调节多影响因子的PRB室内试验装置系统

    公开(公告)号:CN111272613A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010227357.9

    申请日:2020-03-27

    申请人: 河海大学

    发明人: 孟雪 王锦国

    IPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明公开了一种可调节多影响因子的PRB室内试验装置系统,包括气压调节系统、可调节定水头污水储水装置和污水修复装置;所述可调节定水头污水储水装置的一端连接气压调节系统,另一端连接污水修复装置;所述污水修复装置包括保温材料填充箱;所述保温材料填充箱内设置有垂向水槽和水平向水槽;所述垂向水槽和水平向水槽交叉连接;所述垂向水槽和水平向水槽的连接处填充有PRB墙体。该试验装置考虑了地下水污染修复过程中的多种影响因素,提供了一个系统、全面、可调节多因素的室内试验模型,通过正交试验可对不同的影响因素进行组合试验,从而得出相关结论和规律。