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公开(公告)号:CN104359450A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410685521.5
申请日:2014-11-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G01B21/32
CPC classification number: G01B5/30
Abstract: 本发明公开了一种水平式双向变形监测系统,有大套管、小套管配套相连接为一组套筒组;若干套筒组依次首尾相连接;大套管上设置有大套管滑槽;小套管的一端通过大套管滑槽定位与同一组套筒组的大套管滑动连接,并设置有B分线盘,B分线盘设置有若干B分线盘分线孔;小套管的另一端通过连接环与下一组套筒组的大套管固定连接,并设置有A分线盘,A分线盘设置有若干A分线盘分线孔;每一根线体末端对应地固定连接在一个B分线盘分线孔上,其余线体穿过该B分线盘的其余B分线盘分线孔。线体首端与关策柜中的恒力拉线传感器的测量线绳结连接,以进行测量观测。本发明能同时监测土体内部的水平、垂直方向变形情况;满足大变形监测要求。
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公开(公告)号:CN119646952B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510162572.8
申请日:2025-02-14
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 华中科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F16/36 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种基于知识图谱的大坝安全隐患传播路径分析方法及系统,该方法包括以下步骤:基于大坝的历史运行状态数据和从外部获取的与大坝安全相关的信息资源,以及大坝在规划、设计、建设和运营各阶段形成的工程技术文档,对大坝进行历史安全隐患评估,识别历史隐患及其特征;根据历史安全隐患评估结果构建知识图谱,将大坝的结构单元、历史隐患及其关系以节点和边的形式表示;基于大坝的实时运行状态数据,更新知识图谱的节点属性和关系,利用更新的知识图谱分析大坝当前的安全隐患传播路径。本发明实现大坝隐患分析的全面性和精准性。
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公开(公告)号:CN119938708A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411859428.1
申请日:2024-12-17
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F16/2455 , G06F16/2453 , G06F16/22 , G06F16/27 , G06F16/28 , G06F16/29 , G06F9/50
Abstract: 本发明公开一种基于分布式缓存的管网数据检索方法、系统、设备和介质,所述方法包括创建分布式缓存数据库多主多从模式集群,做集群配置;获取管线和管点的管网数据信息,将管网数据存入关系型数据库中,对关系型数据库中的全量管线和管点数据应用GeoHash算法和分片算法使管网数据分别落入到分布式缓存数据库的不同节点上;根据查询给定的中心点经纬度和搜索区域的宽度、高度或者搜索半径,在分布式缓存数据库中构建管网检索的空间范围,在所述空间范围内检索所有管网信息作为查询结果;本发明将复杂的空间数据转化为简洁的编码形式,便于缓存系统的存储和快速检索,引入分布式缓存技术,提高海量管网数据空间检索的效率,降低了系统延迟。
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公开(公告)号:CN118548955A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410313166.2
申请日:2024-03-19
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本申请涉及一种水尺水位线视觉测量方法及系统,其特征在于:在水域附近安装固定摄像头,获取水尺区域的连续视频帧,利用水面分界线在时间上和空间上成像的固有特征,计算水位在视频中对应的像素值。然后利用透视变换,将水尺的在图片中的成像平面,经过透视变换,映射到实际的物理平面上,得到像素坐标和实际物理坐标之间的关系,进而将水位像素坐标转换为实际的水位值。
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公开(公告)号:CN118537510A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202411001332.1
申请日:2024-07-25
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 南水北调中线水源有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种面向大型水库的洪水淹没实物指标快速计算方法,包括以下步骤:生成每个河道断面的断面消落极限范围多边形和断面淹没极限范围多边形;生成带有高程、栅格面积、行政区划、断面、土地类型的栅格点;生成带有断面、行政区划、面积、人口、高程信息的建筑设施点数据;按断面逐个按行政区、逐个水位进行淹没指标预处理,形成淹没成果表;将实际水位数据输入到淹没成果表中,获得实际水位数据下该河道断面的洪水淹没实物指标。本发明方法具有计算精度高和计算简单的双重优势。本发明方法只需根据实际水位在淹没成果表中就近取值或插值,即可快速计算出洪水淹没实物指标,计算速度快且计算效率高。
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公开(公告)号:CN118226481B
公开(公告)日:2024-08-16
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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公开(公告)号:CN118469485A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410564122.7
申请日:2024-05-08
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06Q10/10 , G06Q50/26 , G06F16/242 , G06F16/29
Abstract: 本发明属于地理空间信息技术领域,特别涉及一种基于空间分析的涉河项目许可权限确定方法,基于地理信息系统空间分析技术,通过相交分析、缓冲区分析、空间信息量计算等方法,基于PostgreSQL,计算出目标的空间信息,结合河道管理范围内建设项目许可权限审批相关规定,提取判定规则,通过程序调用PostgreSQL中的函数,实现整个权限许可确认流程的自动化处理,简化工作人员的工作步骤,确保结果的准确性,并了提高许可的审批效率,尤其适用于计算机编程能力较弱,办事效能要求较高的行政执法机关。本发明还提供一种存储有该方法程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的系统,通过处理电路可以调用程序,执行上述方法。
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公开(公告)号:CN118379344A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410357267.X
申请日:2024-03-27
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直线段筛选的激光束中心线提取算法,涉及计算机视觉与图像处理技术领域。它包括步骤1,图像预处理:对激光光束照片进行图像预处理;步骤2,自适应ROI区域选择;步骤3,直线段提取:基于ROI区域范围对原始图像进行裁剪,并对裁剪后的图像进行直线段提取,获取激光束边缘的直线段;步骤4,边界直线拟合;步骤5,中心线提取:得到激光光束的中心线。本发明可在噪声、空气扰动等影响因素多,且近距离对激光光束进行拍照的情况下,实现激光束中心线的高精度提取。
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公开(公告)号:CN118347397A
公开(公告)日:2024-07-16
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:CN116050674A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310335148.X
申请日:2023-03-31
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本说明书实施例提供水利工程运行趋势预测方法以及装置,其中水利工程运行趋势预测方法包括:获取待处理的初始监测数据,根据初始监测数据确定第一类监测数据和第二类监测数据;根据第二类监测数据从预设非线性拟合模型集合中确定目标非线性拟合模型;其中,预设非线性拟合模型集合包括对数函数、指数函数、幂函数和多项式函数中的至少一种;基于第一类监测数据,根据目标非线性拟合模型与预设预测模型集合,对目标水利工程的状态进行预测;其中,预设预测模型集合中的预测模型基于第二类监测数据进行训练。由此,通过组合目标非线性拟合模型与预设预测模型集合中的模型构建新的模型,并对目标水利工程的状态进行预测,提高了预测的精准度。
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