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公开(公告)号:CN118655099B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411133538.X
申请日:2024-08-19
申请人: 陕西省环境监测中心站
IPC分类号: G01N21/25 , G06V10/764 , G06V10/762 , G06V10/82
摘要: 本发明公开了一种基于多维高光谱图像的水质参数分类反演方法和系统,涉及水质监测技术领域。包括:基于与水质参数对应的光谱向量构建数据集;使用数据集训练水质参数反演模型;将待检测水体高光谱图像中的像素点分割为不同的类;将属于同类像素点的光谱值进行聚合后输入到反演模型中获得水质参数。为了解决由于降维导致的反演模型在训练阶段和应用阶段的输入维度一致,从而造成的水质参数不准确。本发明通过聚类将水质特性相似的水体聚集;将相似水质特性的光谱值聚合,降低了同类水体的光谱特征冗余,且没有改变各像素点的光谱波段数量或顺序,保证反演模型在训练阶段和应用阶段输入维度的一致性,从而保证了对水质参数进行反演的准确性。
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公开(公告)号:CN118837395A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410877428.8
申请日:2024-07-01
申请人: 陕西省环境监测中心站
IPC分类号: G01N23/223
摘要: 本发明公开了一种X射线荧光光谱地表水重金属水质自动站在线检测装置及方法,涉及环境污染检测技术领域。包括自动采样与预处理模块:该模块自动采集地表水样本,并进行必要的预处理,为后续X射线荧光光谱分析提供高质量的样本。本发明自动采样与预处理模块能够自动采集水样进行预处理,减少人为操作引起的误差,确保样本的一致性和可靠性,自动采样和预处理过程的自动化可以大幅度提高检测效率,使监测更加高效,通过高功率和稳定的X射线源以及精确的荧光探测器,可以激发水样中的重金属元素并准确捕捉其产生的特征X射线荧光,从而提高检测的准确性。
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公开(公告)号:CN118837393A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410816458.8
申请日:2024-06-24
申请人: 陕西省环境监测中心站
IPC分类号: G01N23/223 , G01N23/2202 , G01N21/65 , G01N31/00 , G06F18/10 , G06F18/2135 , G06F18/2433 , G06F18/21 , G06N20/00
摘要: 本发明公开了一种便携式X射线荧光光谱水质重金属检测装置及方法,涉及水质检测技术领域。包括高级数据处理和分析模块:利用多变量校正,提高数据处理的精度和标准性,对水质中其他可能干扰XRF检测的物质进行建模,并在数据分析阶段进行校正,以减少干扰影响。本发明高级数据处理和分析模块通过多变量校正,提高了数据处理的精度和标准性,减少了误差,元素特异性增强模块使用特定波长或能量的X射线源优化对某些元素的检测,提高了特定元素的检测准确性,元素特异性增强模块结合拉曼光谱分析提高了非金属和介于金属和非金属之间元素的检测能力,扩大了元素检测范围。
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公开(公告)号:CN118427639B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410888974.1
申请日:2024-07-04
申请人: 中科三清科技有限公司 , 陕西省环境监测中心站
IPC分类号: G06F18/23 , G01W1/10 , G06F18/10 , G06F18/25 , G06N5/025 , G06F16/2455 , G06F16/29 , G06F18/23213 , G06F123/02
摘要: 本发明涉及计算机技术领域,公开了一种基于多维度气象数据的气象预测结果生成方法和装置,包括:获取目标区域内的各个气象站点的气象观测数据序列,在此基础上,分析每个气象观测数据序列的变化趋势指标,并根据变化趋势指标挖掘多个气象站点的数据之间的内在规律和关联关系,并与气象站点的位置信息相结合,最终生成气象预测结果。由此,实现提高气象预测结果的准确率。
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公开(公告)号:CN118655098A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411133527.1
申请日:2024-08-19
申请人: 陕西省环境监测中心站
IPC分类号: G01N21/25 , G01N21/55 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/26
摘要: 本发明公开了一种基于光谱反射的水质参数分类反演方法和系统,涉及水质监测技术领域。包括:提取水体高光谱图像中光谱反射值重叠程度最小的光谱波段的直方图的波峰;基于波峰选取初始像素点;基于初始像素点使用k均值算法将水体高光谱图像分割;将不同类像素点输入水质参数反演模型中获得各类的水质参数。为了解决由于初始聚类中心不具有区分性而造成的水质参数反演不准确,本发明通过在重叠程度最小的光谱波段内选择初始像素点,最大程度的避免了光谱反射值存在重叠的情况;并基于重叠程度最小所对应的光谱波段直方图中的波峰选择初始像素点,获得了更具代表性和区分性的初始像素点,从而获得更准确的参数反演结果。
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公开(公告)号:CN118470939B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410897333.2
申请日:2024-07-05
申请人: 中科三清科技有限公司 , 陕西省环境监测中心站
摘要: 本发明涉及计算机技术领域,公开了一种基于卫星遥感数据的灾害预警信息生成方法和装置,包括:获取观测区域的电子地图、多源卫星遥感数据、地质灾害分布图;将多个交通枢纽站点映射至地质灾害分布图,得到多个映射交通枢纽站点后进行划分,得到风险映射交通枢纽站点子集和非风险映射交通枢纽站点子集;对于风险映射交通枢纽站点,根据光学遥感数据和雷达遥感数据确定地质灾害风险概率和地质灾害级别;对于非风险映射交通枢纽站点,确定光学遥感数据或雷达遥感数据生成对应的地质灾害风险概率;生成观测区域的地质灾害风险预警信息。由此,实现了对于交通枢纽站点的针对性预警。
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公开(公告)号:CN118275545B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410689674.0
申请日:2024-05-30
申请人: 陕西省环境监测中心站
摘要: 本发明提供了一种土壤压实度检测系统及方法,包括声发射仪、压实设备、前置放大器、计算机、探头,声发射仪与计算机、前置放大器通信连接,前置放大器与探头连接,探头嵌入土壤样品中,压实设备用于均匀地压实土壤样品;土壤样品的压实声波信号被探头捕捉并被前置放大器作用后传递给声发射仪,声发射仪收集整合信号并转换为数字形式传递给计算机,计算机对信号进行分析完成压实度检测。本发明有益效果:提高土壤压实度检测效率和准确性。
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公开(公告)号:CN118136156A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410370685.2
申请日:2024-03-29
申请人: 陕西省环境监测中心站
IPC分类号: G16C20/60 , G01N33/00 , G16C20/90 , G06F18/10 , G06F18/243
摘要: 本发明公开了基于光化学组分监测设备的质量控制及分析方法,涉及光化学组分分析技术领域。包括数据采集与预处理模块:负责实时采集光化学组分监测设备的数据,并进行必要的预处理,数据校准与标准化模块:通过定期与标准参考源进行对比,对检测数据进行校准,以消除仪器漂移和误差,并对数据进行标准化处理。本发明通过设置的数据质量控制算法模块可以实时监测数据采集过程中的异常情况,可以对数据进行实时监测和验证,避免因数据错误导致的分析结果不准确,且可以自动化地监测数据质量,减少人工干预的需求,提高工作效率,通过数据质量控制算法模块的监测和修正,可以减少因数据错误导致的重复实验和分析,从而降低成本。
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公开(公告)号:CN117910659B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410303197.X
申请日:2024-03-18
申请人: 陕西省环境监测中心站
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/063 , G06Q10/067 , G06Q50/02 , G06N7/01 , G06F18/22
摘要: 本发明公开了基于数据融合算法的土壤环境管理系统及方法,涉及土壤分析技术领域,分析土壤养分含量和水分的不确定性,基于随机生成工具生成多种管理方案,对每种管理方案进行不同环境条件下的蒙特卡罗模拟,预测管理方案在不同环境条件下的植物产量,统计管理方案模拟结果,评估不同管理方案的植物平均产量以及变异性,基于平均产量和变异性为管理方案生成排序赋值,依据排序赋值由大到小对所有管理方案排序,选择排序第一的管理方案作为子区域的土壤改良管理方案。该管理方法通过蒙特卡罗模拟考虑不同管理方案在不同环境条件下的变异性,提高决策的科学性和可靠性,且在模拟前进行不确定性考虑,有效提高模拟的鲁棒性和适应性。
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公开(公告)号:CN117783454B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202410217936.3
申请日:2024-02-28
申请人: 陕西省环境监测中心站
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明涉及有机气体检测设备技术领域,尤其涉及一种实时定量检测的污染源有机气体检测装置。其技术方案包括:至少一对气源输气筒,用于输送不同气源地气体;可旋转的气体检测组件,所用气体检测组件通过旋转对不同气源输气筒所释放的气体进行检测;通道切换机构,所述通道切换机构安装于气源输气筒内并结合气体检测组件的旋转实现在释放检测气体以及正常排放气体之间的切换。本发明通过设置多个气源输气筒,用于将不同气源地的气体统一导入气体检测箱中进行检测,只需一套检测装置即可,节省了检测成本;通过可旋转的气体检测组件以及根据气体检测组件的旋转相应启闭的通道切换机构的设计,可分别对单个气源输气筒内的气体进行实时定量检测。
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