一种GRID型DEM生成与组织方法

    公开(公告)号:CN114723914A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210253889.9

    申请日:2022-03-15

    IPC分类号: G06T17/20 G06T17/05

    摘要: 本申请涉及一种GRID型DEM生成与组织方法,包括以下具体步骤:分块DEM大小设定:在平面笛卡尔坐标系下,将原始矢量地形图划分为若干形状相等连续分布的矩形分块用于生成分块DEM;分块DEM网格宽度设定;分块DEM的生成:矢量地形图所有矢量数据的外包矩形X方向长度为A、Y方向长度为B,将其分为若干个相同的矩形分块后分别生成DEM;DEM在数据库中的组织;DEM的调用:指定计算范围,根据此范围逐个调取符合范围条件的分块DEM进行计算,后将分块计算结果根据需要进行合并,得到最终结果。本申请突破目前行业中在DEM数据量较大时产生的运算时间长、硬件要求高的瓶颈,可压缩存储空间,提高计算效率,降低计算机硬件资源要求。

    一种GRID型DEM生成与组织方法

    公开(公告)号:CN114723914B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202210253889.9

    申请日:2022-03-15

    IPC分类号: G06T17/20 G06T17/05

    摘要: 本申请涉及一种GRID型DEM生成与组织方法,包括以下具体步骤:分块DEM大小设定:在平面笛卡尔坐标系下,将原始矢量地形图划分为若干形状相等连续分布的矩形分块用于生成分块DEM;分块DEM网格宽度设定;分块DEM的生成:矢量地形图所有矢量数据的外包矩形X方向长度为A、Y方向长度为B,将其分为若干个相同的矩形分块后分别生成DEM;DEM在数据库中的组织;DEM的调用:指定计算范围,根据此范围逐个调取符合范围条件的分块DEM进行计算,后将分块计算结果根据需要进行合并,得到最终结果。本申请突破目前行业中在DEM数据量较大时产生的运算时间长、硬件要求高的瓶颈,可压缩存储空间,提高计算效率,降低计算机硬件资源要求。

    双筒互补型全自动降水蒸发测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN106970433B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN201710343093.1

    申请日:2017-05-16

    IPC分类号: G01W1/14 G01N7/14

    摘要: 本发明提供一种双筒互补型全自动降水蒸发测量系统及测量方法,包括承雨口、量水筒以及蒸发器,承雨口下端与量水筒连通,在量水筒的下端设置有第一电动排水阀,在量水筒内设置有第一传感器,所述蒸发器的底部设置有第二电动排水阀,蒸发器与蒸发测量筒通过水管连通,在蒸发测量筒内设置有第二传感器,蒸发器通过管道还连接有补水泵,所述第一电动排水阀、第一传感器、第二电动排水阀、第二传感器以及补水泵均通过导线连接到采集控制器。量水筒排水时,系统通过巧妙设计,利用安装在蒸发测量筒内的传感器计量排水时段内的降水量,彻底的解决了排水期间降水量少计量的问题,减小了测量误差;测量精度不受降雨强度的影响,实用范围宽泛。

    流量在线监测计算方法、监测仪以及监测系统

    公开(公告)号:CN111412959B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202010353603.5

    申请日:2020-04-29

    摘要: 本发明提供流量在线监测计算方法、监测仪以及监测系统,方法包括:步骤1.数据预处理和DCL模型参数初始化;步骤2.对应N个H‑ADCP单元格,选择样本维度;将初始种群随机分为5份,每份分别对应一种模型进行计算,得到模型输出值;将输出值与实测值样本的均方根误差作为寻优的适应度函,通过适应度比较,选择值最小的作为本次迭代的最优指标集,记录最优特征维数集及参数集;用选取的替换全局最优适应度值,记录对应的最优特征维数、计算模型及模型参数;若未能达到精度和最大迭代次数要求,则逐步扩大特征维数选择下限,开始下次迭代计算;否则输出最优模型及相应的模型参数,并给出最终流量计算值,结束循环迭代;步骤3.参数更新。

    河流悬移质泥沙输沙量改正计算方法

    公开(公告)号:CN106969756B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201710289156.X

    申请日:2017-04-27

    IPC分类号: G01C13/00

    摘要: 本发明提供一种河流悬移质泥沙输沙量改正计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1.计算断面平均含沙量,得到两种断面含沙量的平均值D_CSI和D_CSII;步骤2.确定边缘分布,计算联合分布函数参数:根据D_CSI和D_CSII资料序列,确定边缘分布函数F1(CSI)和F2(CSII)以及Copula函数Cθ(u,v)的参数θ;步骤3.区间离散:将取值区间均匀的分为n等分,每等分h=(D_CSIImax‑D_CSIImin)/n,并记子区间[D_CSII(k),D_CSII(k+1)]的中点为xk+1/2=xk+h/2;步骤4.建立基于Copula函数的联合分布模型:根据给定的断面平均含沙量x_CSI和x_CSII,边缘分布F1(CSI)和F2(CSII),计算得到和以及y的反函数和Copula函数c(u,v);步骤5.基于条件期望改正计算含沙量。本方法具有较强的适用性,能够有效提高含沙量改正计算的精度,并减小水文测验的工作强度。

    河流悬移质泥沙输沙量改正计算方法

    公开(公告)号:CN106969756A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710289156.X

    申请日:2017-04-27

    IPC分类号: G01C13/00

    CPC分类号: G01C13/00

    摘要: 本发明提供一种河流悬移质泥沙输沙量改正计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1.计算断面平均含沙量,得到两种断面含沙量的平均值D_CSI和D_CSII;步骤2.确定边缘分布,计算联合分布函数参数:根据D_CSI和D_CSII资料序列,确定边缘分布函数F1(CSI)和F2(CSII)以及Copula函数Cθ(u,v)的参数θ;步骤3.区间离散:将取值区间均匀的分为n等分,每等分h=(D_CSIImax‑D_CSIImin)/n,并记子区间[D_CSII(k),D_CSII(k+1)]的中点为xk+1/2=xk+h/2;步骤4.建立基于Copula函数的联合分布模型:根据给定的断面平均含沙量x_CSI和x_CSII,边缘分布F1(CSI)和F2(CSII),计算得到和以及y的反函数和Copula函数c(u,v);步骤5.基于条件期望改正计算含沙量。本方法具有较强的适用性,能够有效提高含沙量改正计算的精度,并减小水文测验的工作强度。

    流量在线监测计算方法、监测仪以及监测系统

    公开(公告)号:CN111412959A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010353603.5

    申请日:2020-04-29

    摘要: 本发明提供流量在线监测计算方法、监测仪以及监测系统,方法包括:步骤1.数据预处理和DCL模型参数初始化;步骤2.对应N个H-ADCP单元格,选择样本维度;将初始种群随机分为5份,每份分别对应一种模型进行计算,得到模型输出值;将输出值与实测值样本的均方根误差作为寻优的适应度函,通过适应度比较,选择值最小的作为本次迭代的最优指标集,记录最优特征维数集及参数集;用选取的替换全局最优适应度值,记录对应的最优特征维数、计算模型及模型参数;若未能达到精度和最大迭代次数要求,则逐步扩大特征维数选择下限,开始下次迭代计算;否则输出最优模型及相应的模型参数,并给出最终流量计算值,结束循环迭代;步骤3.参数更新。

    双筒互补型全自动降水蒸发测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN106970433A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710343093.1

    申请日:2017-05-16

    IPC分类号: G01W1/14 G01N7/14

    CPC分类号: G01W1/14 G01N7/14

    摘要: 本发明提供一种双筒互补型全自动降水蒸发测量系统及测量方法,包括承雨口、量水筒以及蒸发器,承雨口下端与量水筒连通,在量水筒的下端设置有第一电动排水阀,在量水筒内设置有第一传感器,所述蒸发器的底部设置有第二电动排水阀,蒸发器与蒸发测量筒通过水管连通,在蒸发测量筒内设置有第二传感器,蒸发器通过管道还连接有补水泵,所述第一电动排水阀、第一传感器、第二电动排水阀、第二传感器以及补水泵均通过导线连接到采集控制器。量水筒排水时,系统通过巧妙设计,利用安装在蒸发测量筒内的传感器计量排水时段内的降水量,彻底的解决了排水期间降水量少计量的问题,减小了测量误差;测量精度不受降雨强度的影响,实用范围宽泛。

    河道流量实时在线监测方法及装置

    公开(公告)号:CN108168635A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810097275.X

    申请日:2018-01-31

    IPC分类号: G01F1/66 G01F23/296 G01P5/24

    摘要: 本发明提供一种河道流量实时在线监测方法及装置,舟载式流速采集装置用于采集河道垂直方向流速数据并传输到GPRS无线网,水平式流速采集装置采集河道水平方向流速数据并传输到GPRS无线网,水位采集装置采集河道水位数据并传输到GPRS无线网,所述GPRS无线网连接Internet网络并将河道垂直方向流速数据、河道水平方向流速数据以及河道水位数据通过Internet网络传送到中心站,中心站对接收的数据进行分析存储和信息显示从而实现河道流量实时在线监测。通过声学多普勒流速剖面仪实时在线监测河道某一固定断面水流速度和水位高程变化数据,同时实时处理获得的数据信息,并进行实时分析解算得到当前河道流量数据。