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公开(公告)号:CN119168267A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411156733.4
申请日:2024-08-22
Applicant: 河海大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种区域复杂水资源系统的投入产出分析方法、电子设备和存储介质。本发明方法包括如下步骤:S1、基于多区域用水数据、以及投入产出数据,构建多区域环境拓展型投入模型;S2、根据各部门之间的资源投入量,采用归纳法计算双向资源投入积分矩阵;S3、定义节点输入输出流量,并计算向前和向后无量纲矩阵,计算积分效用矩阵,确定生态网络模型,得到生态网络关系;S4、对生态网络关系分析、以及效益分析得到水资源系统生态网络评价结果。本发明能够集成了投入产出模型与网络分析模型的优势,并从资源足迹和网络的角度对资源系统进行分析,能够多方面对区域资源生存贸易网络系统进行综合评价。
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公开(公告)号:CN118966742A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410878121.X
申请日:2024-07-02
Applicant: 河海大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/18
Abstract: 本发明提供一种水资源系统链式风险传播量化方法、电子设备和存储介质。首先识别关联要素的因果关系;接着汇集分区关联要素间的因果关系形成子单元网络,通过区域间的水力联系集成各子单元网络,形成流域水资源系统风险多链路网络,推算各个节点的度和介数中心性,然后定义风险传播机制:启动阶段:根据风险多链路网络推算的节点特征计算节点的重要性水平、安全承载阈值、风险敏感度和初始负荷;传播阶段:利用节点网络特征计算风险传播的概率,计算传播负荷;消退阶段:定义消退系数降低节点负荷;从节点、链路、网络分析风险在传播过程中的变化情况。最后通过网络中节点特征提供风险防控策略。本发明能够完善复杂情况下水资源系统风险分析技术。
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公开(公告)号:CN118503906B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410558495.3
申请日:2024-05-08
Abstract: 本发明公开了一种融合雨量站、监控图像和数值天气预报的实时降雨场同化方法,所述技术通过分解监控图像中降雨层,建立深度学习模型求解降雨强度,将点状分布的地面雨量站和监控图像降雨数据进行空间插值,得到两种独立源降雨的空间分布;并结合数值天气预报中降雨空间分布数据,利用贝叶斯融合技术得到同化后的更精确的实时降雨场结果。本发明提供的用于获取更为精确的实时降雨场同化方法,克服了目前气象水文领域中独立来源降雨数据难以同时保证“准确的点估计、可靠的空间变化”的弊端或者是多种来源降雨信息同化时难以考虑监控图像测雨的问题,适用于城市暴雨洪涝实时预报预警,为城市防洪减灾与应急管理提供技术依据。
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公开(公告)号:CN118522125A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410959980.1
申请日:2024-07-17
Applicant: 河海大学
IPC: G08B21/18 , H04Q9/00 , G06N3/0442
Abstract: 本申请公开了一种基于传感器物联的水泵站故障预警方法及系统,涉及数据处理、人工智能技术,包括:获取数据采集模块采集的泵站内水泵的多项运行状态参数,其中预先在监控区域范围内泵站的各水泵设置数据采集模块,以实现远方数据采集;以及,获取泵站运行的关联因素;将所采集的各项运行状态参数以及关联因素进行拼接,以获得水泵组合数据;提取水泵组合数据的特征信息,以及将提取的特征信息输入预先训练的LSTM模型,以利用LSTM模型输出预测结果;根据输出的预测结果,判断水泵站是否可能存在故障,以完成故障监测。本申请的方法能够实现对泵站特别是对于微型泵站的远程监测、异常预判,提高对泵站的监控管理效率。
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公开(公告)号:CN116957078A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310815936.9
申请日:2023-07-05
Applicant: 河海大学 , 中水珠江规划勘测设计有限公司
IPC: G06N5/025 , G06N5/02 , G06N5/04 , G06F16/36 , G06F16/34 , G06F16/901 , G06N3/042 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G06Q10/04 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于知识图谱的城市内涝管理系统的构建方法和构建系统,方法包括如下步骤:步骤1、数据层收集与内涝事件相关的多源异构数据;步骤2、图谱层设计知识图谱本体结构;步骤3、图谱层提取步骤1得到的多源异构数据,根据三元组数据并结合步骤2设计的知识图谱结构,构建知识图谱;步骤4、图谱层利用图数据库将知识图谱持久化存储;步骤5、算法层中,系统集成基于转移的和基于图神经网络的模型,将三元组进行知识表示嵌入,用以支持查询、知识推理和节点分类操作;步骤6、应用层中,实现各种功能。系统包括:数据层、图谱层、算法层和应用层。本发明帮助相关人员深入分析内涝事件之间的关系,更好支持城市决策和解决方案优化。
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公开(公告)号:CN113356137B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110647466.0
申请日:2021-06-10
Applicant: 河海大学 , 南京市长江河道管理处
Abstract: 本发明公开了一种江河水下护岸沙袋高效精准深水抛投施工方法,属于水利工程施工领域,首先对抛投区域进行分层设计、分区、区格抛投顺序设计;按沙袋抛投落距经验公式将定位驳船定位并锚定,将运沙船和开底驳船靠泊两侧;然后在运沙船中水力冲沙造浆,使用泥浆泵经定位船抽送至开底驳船;在开底驳船中分层充填沙袋,逐层堆叠为V字型,随后驳船开底,抛投沙袋,并进行相应水下断面监测对比;根据分层分区设计,将驳船移位至下一分区,重复上述步骤,直至全断面抛投完成。本发明可一次性充填及抛投大量沙袋,施工效率高;采用抛投区分层设计、分区设计、平层抛投顺序设计、预抛投修正落距公式、水下断面动态监测结合的控制方法,保障了沙袋抛投堆体成型质量。
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公开(公告)号:CN110207779A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910593990.7
申请日:2019-07-03
Applicant: 长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局 , 河海大学
IPC: G01F15/18
Abstract: 本发明属于流量测量领域,提供一种外夹式传感器参数化安装方法,使用可调节固定装置将外夹式传感器安装在被测管道表面,该装置包括固定框架、活动框架、径向螺杆、旋钮和轴向滑轨,在框架U形结构的中间及两端布置螺杆孔和滑轨孔,径向螺杆和旋钮安装在螺杆孔处;轴向滑轨安装在固定框架与活动框架的滑轨孔并将两者连接。安装方法的主要步骤为初始状态标定、确定安装参数、调整装置安装传感器。本发明同时实现了安装过程的参数化和安装参数的定量调整,原理简明,易于操作,可大大提高传感器安装精度和作业效率,具备极佳的适用性和重复利用性。
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公开(公告)号:CN106841674A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710137389.8
申请日:2017-03-09
Applicant: 河海大学
IPC: G01P5/24
CPC classification number: G01P5/245
Abstract: 本发明公开了一种基于超声波反射信号的流速测量装置,包括测杆,所述测杆底端安装有具有超声波发射和接收功能的第一探头,在第一探头周围设有第一反射探头和第二反射探头,第一反射探头和第二反射探头通过连接杆与测杆连接,第一探头、第一反射探头和第二反射探头均与信号处理单元连接。本发明的一种基于超声波反射信号的流速测量装置,具有平面二维流速、测量盲区小等优点,同时,信号检测电路仅需要检测脉冲反射时间,信号处理电路简单,仪器成本相对于超声波多普勒测量仪大幅降低。
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公开(公告)号:CN103308001B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310184535.4
申请日:2013-05-17
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光学成像的泥沙水下休止角的测量装置及其测量方法,包括测量仓、托盘、支架、丝杠、步进电机、导轨、光源模块、电荷耦合元件、连接杆以及计算机终端;测量仓两侧分别布置丝杆和导轨,丝杆上安装光源模块和电机,导轨上安装电荷耦合元件,光源模块与电荷耦合元件由连接杆连接;光源模块经透光线槽后形成片光,片光经泥沙圆锥体后投影至电荷耦合元件,由计算机处理得到第一投影宽度;电机转动,光源模块和电荷耦合元件同步下移或上移,光源模块再次发光经同样处理得到第二投影宽度,依据两次投影宽度和丝杆运动距离即可计算出泥沙水下休止角。本装置利用光学成像测量水下休止角,解决了传统方法引起泥沙扰动误差等问题。
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公开(公告)号:CN104964852A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510406672.7
申请日:2015-07-10
Applicant: 河海大学
IPC: G01N1/14
Abstract: 本发明公开了一种具有自动补偿功能的环形密闭水槽取样装置及取样方法,该装置包括取样杆、第一蠕动泵、第二蠕动泵、三通阀、样品储存器和补偿装置,所述三通阀经软管分别连接取样杆、第一蠕动泵和第二蠕动泵,第一蠕动泵与样品储存器连通;第二蠕动泵与补偿装置连通,样品储存器和补偿装置分别放置于支承台下支架和上支架;所述取样杆插入环形密闭水槽中,三通阀、第一蠕动泵和第二蠕动泵均受控制器时序控制。本发明采用等效体积法,确保取出样品体积等于补偿加入水量体积,以维持水槽总体水量不变,保证试验中各项水动力参数无变化,提高实验结果的精确性和重复性。
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