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公开(公告)号:CN116757004A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311049762.6
申请日:2023-08-21
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生技术的EFDC三维水质数据多模式推演方法,涉及数字孪生技术领域。它包括以下步骤:步骤1,三维水质网格与分层属性提取解析;步骤2,水质网格顶点信息优化计算;步骤3,水质网格边缘矢量线提取;步骤4,水质分层数字孪生网格体构建;步骤5,不同水质分层模式下的效果控制;步骤6,水质指标演化过程时序推演仿真。本发明通过构建三维水质各分层对应的数字孪生网格体,与三维水质信息进行关联渲染,融合高精度水下地形、实景三维模型等数据,提供水质整体抬升、垂向夸张、边缘拉伸、纹理透明、分层显隐显示和控制模式,相较于传统方法可提供信息更全面、展示模式更自由可控的三维水质数字孪生展示效果。
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公开(公告)号:CN115688227B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211252250.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F30/13 , G06F30/27 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06F111/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种数字孪生水利工程运行安全监测系统及运行方法。它包括水利工程及监测系统物理实体PE、水利工程及监测系统虚拟实体VE、孪生数据DD平台、孪生服务Ss以及孪生数据平台DD与水利工程及监测系统虚拟实体VE、水利工程及监测系统物理实体PE的连接CN;PE的感知数据,通过连接CN分别与VE、DD平台交互,从而支撑Ss;VE将感知数据推送给DD,且将仿真数据反馈给PE;DD将数据驱动分别反馈给PE、VE和Ss;Ss将服务数据反馈给DD平台,并与水利工程及监测系统物理实体和水利工程及监测系统虚拟实体通过连接交互反馈。本发明具实现水利工程的智能运行、精准管控和可靠运维的优点。
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公开(公告)号:CN116012969A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211681571.7
申请日:2022-12-27
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G07C1/20 , G06Q10/047
Abstract: 本发明提供一种基于微惯导技术的智能巡检系统,其中基于微惯导技术的智能巡检系统包括:根据巡检指令获取巡检内容以及巡检路线,在根据所述巡检内容和所述巡检路线进行巡检任务的情况下,进行室内定位或室外定位确定位置信息,获取巡检数据,并根据所述巡检数据和所述位置信息生成巡检结果。通过根据巡检指令获取巡检内容以及巡检路线,在根据所述巡检内容和所述巡检路线进行巡检任务的情况下,进行室内定位或室外定位确定位置信息,获取巡检数据,并根据所述巡检数据和所述位置信息生成巡检结果,巡检轨迹的记录由室内定位和室外定位相结合,从而可以获得更为可靠的位置信息,从而提高了准确性。
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公开(公告)号:CN115994295A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310281468.1
申请日:2023-03-22
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本说明书实施例提供应用于水利工程运行安全的监测数据处理方法以及装置,其中所述应用于水利工程运行安全的监测数据处理方法包括:获取待处理的初始监测数据,并对所述初始监测数据进行粗差检验,确定第一监测数据;基于预设数据检验算法,对所述第一监测数据进行数据检验,确定第二监测数据,其中,所述预设数据检验算法包括标准差检验、均值检验、对比法、相关分析法或包络线法;对所述第二监测数据进行数据插补,并对插补处理后的监测数据进行过滤和预处理,获得目标监测数据;有效保障了监测数据的准确性,为监测数据在水利工程运行安全性态分析发挥作用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN115688227A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211252250.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F30/13 , G06F30/27 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06F111/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种数字孪生水利工程运行安全监测系统及运行方法。它包括水利工程及监测系统物理实体PE、水利工程及监测系统虚拟实体VE、孪生数据DD平台、孪生服务Ss以及孪生数据平台DD与水利工程及监测系统虚拟实体VE、水利工程及监测系统物理实体PE的连接CN;PE的感知数据,通过连接CN分别与VE、DD平台交互,从而支撑Ss;VE将感知数据推送给DD,且将仿真数据反馈给PE;DD将数据驱动分别反馈给PE、VE和Ss;Ss将服务数据反馈给DD平台,并与水利工程及监测系统物理实体和水利工程及监测系统虚拟实体通过连接交互反馈。本发明具实现水利工程的智能运行、精准管控和可靠运维的优点。
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公开(公告)号:CN114638551A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210518392.5
申请日:2022-05-13
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种大坝安全性态智慧感析系统。它包括智慧传感组件、封装组件和传导组件;传导组件位于封装组件内;多个智慧传感组件位于封装组件上;多个智慧传感组件之间通过传导组件连接;智慧传感组件由多个智慧化水工程传感元件组成。本发明通过大坝安全性态智慧感析系统对各异数据信息进行智能化重构与学习,可一体化实现参量感测‑单点数据监控‑区域综合评价,使得大坝安全性态智慧感析系统具有全方位、立体化、智能化感测水工程多源信息的能力,可实现动态‑全时空域内监控与预警,提升水工程高效智慧前端化管理。本发明还公开了所述的大坝安全性态智慧感析系统的运行方法。
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公开(公告)号:CN119202571A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411094880.3
申请日:2024-08-11
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F18/20 , G06F18/2433 , G06F18/22
Abstract: 本发明提供了一种基于环境因素的大坝边坡钻孔测斜位移数据评估方法及系统,该方法包括以下步骤:实时采集设备在获取大坝边坡钻孔测斜位移数据时的设备状态信息和环境变化信息;根据所采集的设备状态信息和环境变化信息计算得到异常值隐患评估系数;将异常值隐患评估系数与第一阈值比较,生成高隐患信号或者低隐患信号;生成高隐患信号时,获取包含当前生成的高隐患信号的连续的若干个高隐患信号序列所对应的异常值隐患评估系数序列;根据异常值隐患评估系数序列确定数据异常风险等级的评估结果。本发明能够有效预测和提示位移数据的异常情况,进而提高监测设备的监测精度。
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公开(公告)号:CN118347397B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410773025.9
申请日:2024-06-17
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 一种基于北斗定位的大坝变形监测方法,先采集监测站的多频观测数据;然后判断监测站是否存在信号遮挡情况,若监测点不存在信号遮挡,则通过多频单差基线解算模型根据多频观测数据进行解算,获得基线解算结果,若监测点存在信号遮挡,则通过多频非差基线解算模型根据多频观测数据进行解算,获得基线解算结果;基线解算结果为基线向量的解算值以及其精度信息,对基线解算结果进行网平差处理以剔除粗差;随后根据网平差处理后的基线向量、基准站坐标信息解算监测站坐标信息,最后持续监控监测点的坐标信息,获取监测点的变形量,实现大坝变形监测。本方法能够适应大坝所在区域复杂环境,实现高精度的大坝变形监测。
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公开(公告)号:CN118114185B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410516563.X
申请日:2024-04-28
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F18/2433 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 一种水工程安全监测数据处理方法,首先将单次成果数据与该次采集时的环境量数据、测点基本属性整编到一起,构建原始的安全监测数据库,实现了监测数据入库的标准化;然后对多次采集的成果数据组成的序列进行粗差识别,自动识别粗差并进行剔除,减少了人工判断工作量,提高了数据处理准确性,实现了数据审核的精确化;再根据测点特性选择合适的评价方法进行预警计算,可视化标记出需要预警的数据,避免了单一评价方法可靠性不够的问题,保证了预警准确性、可靠性,最后对标注后的安全监测数据库进行自动化的数据报送。该设计实现了监测数据入库标准化、审核精确化和报送自动化,且保证了预警准确性、可靠性。
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公开(公告)号:CN118226481A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410642523.X
申请日:2024-05-23
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 一种基于大气延迟约束的北斗高精度安全监测算法,先获取监测点的卫星观测数据以及基准站坐标,再对观测数据进行处理,然后构建大气层约束基线解算函数模型和随机模型;再对观测值进行基线解算,对基线解算结果进行质量控制,然后基于模糊度固定的参数解算得到基线向量;对基线向量进行质量评估,不合格再次进行质量控制,直到合格为止,将合格的进行三维无约束平差解算,并进行检验,不合格的进行处理,直至全部合格后进行二维约束平差解算,再检验,直至合格,获得监测点的坐标信息。本发明基于单差处理和附加大气延迟约束,放宽基线解算对共视卫星的要求以及大气延迟建模信息不足对基线解算精度的影响,满足在各种场景下进行高精度安全监测。
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