一种生态系统服务重要性评价结果空间分布的分析方法

    公开(公告)号:CN107491893A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710762429.8

    申请日:2017-08-30

    CPC classification number: G06Q10/0639

    Abstract: 本发明涉及生态保护领域,特别地涉及一种生态系统服务重要性评价结果空间分布的分析方法。本发明公开了一种生态系统服务重要性评价结果空间分布的分析方法,包括如下步骤:A,分析研究区范围内的生态系统服务重要性的评价结果在空间中平面分布的规律;B,分析研究区范围内的生态系统服务重要性的评价结果在空间中立体分布的规律;C,分析研究区范围内的生态系统服务重要性的评价结果形成现有空间分布规律的深层次原因。本发明能够对生态系统服务重要性评价结果的空间分布进行科学、全面、合理、客观的综合分析,能够对评价结果的空间分布情况有一个更加深入的解读。

    一种基于飞行器的大气污染物监测与预警系统及方法

    公开(公告)号:CN106971511A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710406561.5

    申请日:2017-06-02

    CPC classification number: G08B21/12

    Abstract: 本发明涉及一种基于飞行器的大气污染物监测与预警系统及方法,该系统可包括飞行器、地面基站、数据中心和监测终端,所述飞行器携带有无线通信模块和用于监测目标区域的大气污染物的传感器,所述无线通信模块通过所述地面基站与所述数据中心建立无线通信连接,所述数据中心用于存储通过无线通信接收到的所述传感器监测到的大气污染物数据并进行预警处理,所述监测终端通过网络与所述数据中心通信连接,用于查询所述数据中心存储的大气污染物数据和/或接收所述数据中心发出的预警信息。本发明可以对多种复杂环境中(如:山谷、湖泊、海洋、悬崖、桥梁、化工厂、建筑物密集区等人类难以到达的区域)的大气污染物进行实时的监测和预警。

    智能化海滩加湿防风固沙系统

    公开(公告)号:CN102852136A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210344588.3

    申请日:2012-09-18

    Abstract: 本发明是一种智能化海滩加湿防风固沙系统,主要包括加压设备、加湿装置、智能化控制系统、小型气象站、湿度传感器等单元;加压设备通过加压将过滤后的海水根据智能化控制中心所发出的指令向加湿装置供水;智能化控制系统根据通过无线传感技术通信的小型气象站所提供的风速、风向和通过无线传感器技术通信的湿度传感器所提供的信息判定是否启动加湿设备;智能化控制系统根据通过无线传感技术通信的湿度传感器所提供的海滩湿度信息判定是否关闭加湿设备。本发明提供的智能化海滩加湿防风固沙系统,通过合理的控制海滩表层加湿的时机和加湿程度,以最为经济的方式增强了海滩本身的固沙能力,防止了沿海大风地区及台风天气下扬沙天气的形成。

    新型便携式风环境移动监测设备

    公开(公告)号:CN102331589A

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110227605.0

    申请日:2011-08-10

    CPC classification number: Y02A90/14

    Abstract: 新型便携式风环境移动监测设备一种便携式的针对广义风环境(风速、风向、温度、湿度)的移动性的监测设备(见附图)。新型便携式风环境移动监测设备由可折叠式山地自行车(1)、美国产AIRMARLB150超声波气象站(2)、E路航导航仪(3)、研祥PMM-0797触摸显示自动化过程监控机(4)等基本组件装配成型。本发明的目的在于提供一种便携式的可以针对较大区域范围内广义风环境(风速、风向、温度、湿度、位置信息等)进行移动化监测和实时数据监控及调整的风环境监测设备。已解决传统的气象监测站点固定点位监测的样点太少或者阵列式分布监测样点费用太高两个不可调和的技术问题。

    一种基于无人船的自动定深装置、检测系统和作业方法

    公开(公告)号:CN112462022B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202011397869.6

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明提供一种基于无人船的自动定深装置、具有该自动定深装置的无人水上检测系统以及利用该无人水上检测系统进行水样采集和检测的作业方法。自动定深装置包括控制器、云台、固定架、电推杆和压力传感器,所述固定架铰接于云台上并受云台控制转动,所述电推杆装配于固定架上,所述压力传感器装配于电推杆的伸缩端,所述控制器分别与云台、电推杆和压力传感器形成连接。可以根据作业需求,精确带动探头到达设定的入水深度,并可根据压力传感器自动微调补偿波浪对载具的起伏影响,始终将探头精确保持在确定的深度水层中持续工作,实现无人水上检测。

    基于多源遥感影像和路网数据的城市人口数据分析方法

    公开(公告)号:CN112115844B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202010968786.1

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明涉及人口数据分析技术领域,特别涉及一种基于多源遥感影像和路网数据的城市人口数据分析方法,包括获取城市夜间灯光数据、植被数据和路网数据并进行数据预处理;根据城市夜间灯光数据和植被数据生成第一人类住区指数图像;根据路网数据生成路网密度图;通过路网密度图校正第一人类住区指数图像生成第二人类住区指数,第二人类住区指数用以统计分析人口数据。由于城市夜间灯管数据的高分辨率和路网数据生成的路网密度图的校正,针对人口数据分析提供了更多的细节和更明显的空间异质性,根据第二人类住区指数分析人口数据,不仅提高了人口数据分析的准确性和精确性,还对城市管理和城市资源配置具有重大的参考意义。

    基于多源遥感影像和路网数据的城市人口数据分析方法

    公开(公告)号:CN112115844A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010968786.1

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明涉及人口数据分析技术领域,特别涉及一种基于多源遥感影像和路网数据的城市人口数据分析方法,包括获取城市夜间灯光数据、植被数据和路网数据并进行数据预处理;根据城市夜间灯光数据和植被数据生成第一人类住区指数图像;根据路网数据生成路网密度图;通过路网密度图校正第一人类住区指数图像生成第二人类住区指数,第二人类住区指数用以统计分析人口数据。由于城市夜间灯管数据的高分辨率和路网数据生成的路网密度图的校正,针对人口数据分析提供了更多的细节和更明显的空间异质性,根据第二人类住区指数分析人口数据,不仅提高了人口数据分析的准确性和精确性,还对城市管理和城市资源配置具有重大的参考意义。

    一种智能化茶园霜冻预防方法

    公开(公告)号:CN108834700B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201810766102.2

    申请日:2018-07-12

    Abstract: 本发明提供一种智能化茶园霜冻预防方法,包括:准备霜冻预防设备:实时检测茶园内的小气候信息;在茶园实时温度低至4℃时,控制保湿剂喷洒器启动;在茶园实时温度低至2℃时,控制烟雾发生器启动;并检测到烟雾浓度高于预设烟雾浓度阀值时,启动防冻风扇。本发明提供的智能化茶园霜冻预防方法,通过预先在茶园中布置烟雾发生器、防冻风扇、保湿剂喷洒器、茶园小气候监测站以及智能控制模块,实时监测茶园内的小气候信息,并根据茶园内的小气候信息,分别控制烟雾发生器、保湿剂喷洒器和防冻风扇启动工作,以防治可能出现的不同程度的霜冻伤害,在确保茶园免受霜冻的伤害,合理利用资源,降低茶园霜冻防治的成本。

    一种基于环境物联网技术的盐田渗漏预警方法及装置

    公开(公告)号:CN110514361A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910775556.0

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明涉及盐田渗漏检测技术领域,特别涉及一种基于环境物联网技术的盐田渗漏预警方法及装置,其中,所述方法,包括以下步骤:选定若干个待测盐田,并将对应盐田位置进行编码;通过预设在各个盐田的电导率传感器测试设置在盐田下方检测腔体内水溶液的电导率,得到测试数据;将盐田下方检测腔体内水溶液的电导率的测试数据实时传输至数据中心;数据中心将获取的测试数据与预设的标准数值范围进行对比,判断是否发生渗漏;当测试数据处于标准数值范围时,无需预警;当测试数据超出标准数值范围时,数据中心通过确认测试数据来源的盐田并发出预警信息。采用本发明提供的盐田渗漏预警方法,具有极高的精确度及实时性,能准确判断发生渗漏的盐田位置。

    一种天空地一体化大气监测系统

    公开(公告)号:CN110068655A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910333390.7

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种天空地一体化大气监测系统,包括:数据采集模块、数据存储模块、数据处理模块和数据监控模块,所述数据采集模块采集卫星上、空中和地面的环境数据,所述数据处理模块包括数据预处理单元、多源数据融合单元和数据特征提取单元,所述数据预处理单元对采集的影像图进行预处理后,所述多源数据融合单元将卫星上、空中和地面的环境数据三者融合为统一的特定格式数据,所述数据特征提取单元提取出卫星上、空中和地面的环境数据中的环境参数的数据值和分布状况,所述数据监控模块根据数据值和分布状况和预设的阈值,对环境情况进行监控。本发明实现了大气质量的大范围、全方位、全天候、多维度、多要素的远程监控,提高了监测的准确度。

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