基于位移矢量角和LSTM的滑坡位移预测方法及系统

    公开(公告)号:CN118761331A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411244184.6

    申请日:2024-09-06

    IPC分类号: G06F30/27 G06N3/0442 G06N3/08

    摘要: 本申请公开一种基于位移矢量角和LSTM的滑坡位移预测方法及系统,涉及滑坡位移监测领域,方法包括:获取目标水库的历史监测数据;确定影响滑坡位移的有效因子;基于有效因子的历史数据以及历史监测数据中不同时刻的滑坡位移,分别对不同滑动窗口值下的第一预测模型和第二预测模型进行训练优化,确定其各自对应的最优滑动窗口值;当第一预测模型和第二预测模型的最优滑动窗口值相同时,在最优滑动窗口值下,分别计算训练优化后的第一预测模型和第二预测模型的评价指标值,并确定滑坡位移预测模型;采集目标水库当前的有效因子数据并输入滑坡位移预测模型,确定目标水库未来的滑坡位移。本申请能够准确预测水库未来的滑坡位移。

    一种瑞雷波频散曲线有监督学习反演方法及系统

    公开(公告)号:CN115407397A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211060870.9

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30 G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种瑞雷波频散曲线有监督学习反演方法及系统,属于地震横波速度反演技术领域。先基于频散方程构建反演方程,利用反演方程进行迭代优化,得到每一台站的第一地震横波速度结构。然后以所有台站的第一地震横波速度结构作为输入,利用序贯高斯模拟方法确定多组速度结构集,进一步构建训练用速度集和训练用曲线集,以对反演模型进行训练,得到训练好的反演模型。最后以所有第一瑞雷波频散曲线作为输入,利用克里金插值法确定每一台间待估点的第二瑞雷波频散曲线,利用训练好的反演模型得到每一台间待估点的第二地震横波速度结构。本发明能够同时获得台站和台间的地震横波速度结构,可以大大提高横向分辨率。

    一种基于地质统计学的瑞雷波频散曲线反演方法及系统

    公开(公告)号:CN115437008A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211060858.8

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明涉及一种基于地质统计学的瑞雷波频散曲线反演方法及系统,属于地震横波速度反演技术领域。先基于频散方程构建反演方程,利用反演方程进行迭代优化,得到每一台站的第一地震横波速度结构。然后根据所有台站的第一地震横波速度结构和位置确定每一台间待估点的多个第二初始地震横波速度结构,并利用频散方程计算得到第二瑞雷波频散曲线,最后以台间待估点对应的所有第二瑞雷波频散曲线为输入,利用第二目标函数确定最优的第二瑞雷波频散曲线,以确定每一台间待估点的第二地震横波速度结构。本发明能够同时获得台站和台间的地震横波速度结构,可以大大提高横向分辨率。

    一种地质勘探用不同深度土壤取样装置

    公开(公告)号:CN110987514B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910627102.9

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本发明公开了一种地质勘探用不同深度土壤取样装置,包括中心支撑环、锥形筒、动力轴、取料杆和料斗,所述中心支撑环一侧设置有电机,所述锥形筒设置在远离电机的所述中心支撑环的一侧,所述中心支撑环的外侧固定有旋转扣,所述旋转扣的一侧连接有支架,所述动力轴设置在靠近电机的所述锥形筒的内部,远离动力轴的所述锥形筒一侧固定有挡块,所述取料杆设置在动力轴一端。该地质勘探用不同深度土壤取样装置,四周安装有可以调节支架及橡胶架脚,通过四只支架的相互支撑来稳定设备,同时也因为加装有旋转调节的旋转扣,方便调节高度,以及固定位置,相对较为灵活,利用四只支架的调整以及锥形筒和取料杆之间的作用可以实现不同深度的土壤取样。

    一种城市地下空间地质灾害多级预警方法

    公开(公告)号:CN113284322B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110528027.8

    申请日:2021-05-14

    IPC分类号: G08B21/10 B01D5/00 H05K7/20

    摘要: 本发明公开了一种城市地下空间地质灾害多级预警方法,属于地质灾害预警技术领域,实现通过挡雨板和疏水层的设置,达到挡雨作用,且风吹时,吹动活动发热球相互碰撞摩擦产生热量,热量进入到横筒内,使形变记忆弹簧受热发生形变开始慢慢延伸,推动活塞和推杆进行运动,从而推动吸附胶垫与防护围栏相接触吸附,增强支撑稳定性,而监测装置本体工作时产生热量,周围空气受热膨胀,向上流动,热气流入到储水筒内,使水受热汽化形成水蒸气,吸收大量热量,加快热空气流动从而带动扇叶转动,加强散热效果,而水蒸气上升至冷却球内,由于冷却球位于上方其温度较低,故水蒸气开始凝结成水珠,随着积累过多滴落下来,实现循环利用。