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公开(公告)号:CN119959892A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411963696.8
申请日:2024-12-30
Applicant: 厦门大学
IPC: G01S7/40 , G01S7/41 , G06F18/241 , G06F18/21
Abstract: 本发明公开了一种基于电波与海洋特征的地波雷达多维度数据质量控制和评估系统,包括:获取经过预处理得到的不同类型的地波雷达海洋环境数据,对不同类型的数据采用不同的质控方法和流程进行检验,分离出带有质量标识的质控后数据,质控方法包括格式检验、时间范围检验、位置检验、雷达有效观测范围检验、阈值检验、几何精度因子检验、中值滤波检验、莱茵达检验、梯度检验、关联性检验和可视化检验;针对地波雷达海洋环境数据平面分布的变精度特征,对不同类型的数据选择不同的评估方法进行质量评估,得到对应的评估结论。本发明综合考虑地波雷达海洋环境数据同时具有电波和海洋双重特征,建立了针对地波雷达数据的精细化质量控制和评估方案。
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公开(公告)号:CN109460874B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201811380116.7
申请日:2018-11-19
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种基于深度学习的有义波高预测方法,涉及海洋波高预测领域,首先利用待预测位置有义波高历史数据和粒子群算法(Particle Swam Optimization,PSO)确定深度学习模型条件受限玻尔兹曼机‑深度置信网络(Conditional Restricted Boltzmann Machine‑Deep Belief Network,CRBM‑DBN)的关键结构参数,然后以高斯归一化处理后的有义波高历史数据进行模型的预训练,使用预训练得到的模型的权重和偏置作为初始值,结合后向传播(Backward Propagation,BP)网络对模型进行反向调优,优化确定模型,最后以此模型进行有义波高的预测。本发明能够有效提高有义波高的短期预测精度,对海洋工程应用,尤其对海洋结构物和船舶设计等意义重大。
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公开(公告)号:CN115144301B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202210763083.4
申请日:2022-06-29
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N9/04 , G06F18/214 , G06F18/241 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 一种玻璃浮计静力称量校准中的刻度对准自动识别方法,涉及玻璃浮计校准领域。首先模拟校准中可能出现的各种玻璃浮计干管刻度和校准液液面的对准情况,并使用工业相机进行记录,然后各种条件下工业相机记录的每幅对准图片进行人工甄别,按照玻璃浮计干管刻度和校准液液面是否对准进行分类标注,构建监督学习所需的训练验证数据集,接着使用深度学习技术进行训练和验证,最后将通过验证的深度学习模型用于干管刻度和校准液液面对准状态的自动识别。有助于实现玻璃浮计的全自动校准,节约人力成本,提高校准效率。
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公开(公告)号:CN110781240A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911064759.5
申请日:2019-11-04
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F16/26
Abstract: 一种赤潮数据可视化的挖掘与应用方法,涉及海洋环境科学技术领域。1)对原始赤潮事件的信息进行规范化处理;2)分析赤潮事件历史记录,检验并筛选出独立赤潮事件,完成数据预处理;3)基于步骤2)预处理的数据,设计并绘制多种内容的数据透视表、透视图,识别与分析赤潮信息的构成、联系、层次与分布,选择并优化各类图表类型;4)基于步骤2)预处理的数据,设计动态时间线及三维地图的多源可视化融合方式,验证赤潮信息挖掘的可行性和有效性;5)基于步骤3)和4),构建仪表盘模型,设计较为普适的赤潮动态分析图表,用于赤潮信息挖掘分析。可有效地筛选出赤潮分区、分时期的节点,广泛应用于赤潮信息挖掘。
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公开(公告)号:CN104965102A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510270429.7
申请日:2015-05-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种有效提高声学多普勒流速剖面仪流向测量精度的方法,涉及声学多普勒流速剖面仪。首先通过建立数学模型,分析磁北角变化和最终流向变化之间的关系,得出当仅存磁北角变化时,该角度变化量与流向变化量相等。在此基础上,使用最小二乘法拟合流向受磁影响的误差,并将拟合系数用于补偿ADCP实测流向输出。与标准流向相比,可最终实现流向受磁影响误差的均方根值降低约70%。可在[0,360°)方位角范围内有效补偿ADCP内部磁罗经受环境磁场干扰所带来的流向误差,从而在全方位范围内均可大幅提高流向测量精度。对海洋观测中的长期定点测流具有工程指导价值。
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公开(公告)号:CN109211726B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811379819.8
申请日:2018-11-19
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N9/00
Abstract: 一种在线谐振式密度计校准装置,涉及在线密度计校准领域,被检密度计的两端分别与高压管路连接,高压管路上靠近被检密度计的一端依次设有第一温度表、第一压力表、第一阀门和循环泵;高压管路上靠近被检密度计的另一端依次设有第二温度表、第二压力表、第二阀门和三向旋塞阀;循环泵和三向旋塞阀之间设有恒温槽,三向旋塞阀的第一端与第二阀门连接,三向旋塞阀的第二端通过高压管路与恒温槽连通,三向旋塞阀的第三端通过高压管路依次连接有第三阀门和增压泵。本发明可独立依次标定出在线密度计的仪器系数、温度修正系数、压力修正系数和温度‑压力耦合影响补偿系数,且本发明面向对象较广,可用于校准多种在线谐振式密度计。
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公开(公告)号:CN110489855A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910753481.6
申请日:2019-08-15
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种温盐深剖面仪海上比测数据对齐方法,涉及温盐深剖面仪。以CTD压力数据为计算基准,选取标准CTD下行过程中表层下降或者底层上升的转折点附近的一段压力序列,该序列以转折点为中心,向前后各延伸;固定标准CTD的数据序列,在被试CTD的压力序列中截取与标准CTD数据量相等的一段数据序列,计算两者的相关系数,每计算一次相关系数,被试CTD数据向后移动或向前一个序号,直至计算完毕;找出两组数据相关性最高时对应的起始序号,扣除差即可对齐两台CTD的采样数据;若拐点或转折点相位差不等,需对数据重新插值处理后再与标准器进行比对;压力数据对齐后,CTD的其他测量参数以压力的相位差为基准平移,再计算各项误差。
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公开(公告)号:CN109460874A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811380116.7
申请日:2018-11-19
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种基于深度学习的有义波高预测方法,涉及海洋波高预测领域,首先利用待预测位置有义波高历史数据和粒子群算法(Particle Swam Optimization,PSO)确定深度学习模型条件受限玻尔兹曼机-深度置信网络(Conditional Restricted Boltzmann Machine-Deep Belief Network,CRBM-DBN)的关键结构参数,然后以高斯归一化处理后的有义波高历史数据进行模型的预训练,使用预训练得到的模型的权重和偏置作为初始值,结合后向传播(Backward Propagation,BP)网络对模型进行反向调优,优化确定模型,最后以此模型进行有义波高的预测。本发明能够有效提高有义波高的短期预测精度,对海洋工程应用,尤其对海洋结构物和船舶设计等意义重大。
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公开(公告)号:CN109211726A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811379819.8
申请日:2018-11-19
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N9/00
Abstract: 一种在线谐振式密度计校准装置,涉及在线密度计校准领域,被检密度计的两端分别与高压管路连接,高压管路上靠近被检密度计的一端依次设有第一温度表、第一压力表、第一阀门和循环泵;高压管路上靠近被检密度计的另一端依次设有第二温度表、第二压力表、第二阀门和三向旋塞阀;循环泵和三向旋塞阀之间设有恒温槽,三向旋塞阀的第一端与第二阀门连接,三向旋塞阀的第二端通过高压管路与恒温槽连通,三向旋塞阀的第三端通过高压管路依次连接有第三阀门和增压泵。本发明可独立依次标定出在线密度计的仪器系数、温度修正系数、压力修正系数和温度-压力耦合影响补偿系数,且本发明面向对象较广,可用于校准多种在线谐振式密度计。
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公开(公告)号:CN106525006A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610965245.7
申请日:2016-10-28
Applicant: 厦门大学
IPC: G01C13/00
CPC classification number: Y02A90/32 , G01C13/002
Abstract: 一种表层波流移动观测系统,涉及海洋波浪、海流观测。设有观测平台和岸站数据收发平台,观测平台设有标体、温度传感器、电池组、太阳能板、航标灯、电池组支撑架、仪器舱和配重块;标体由上下端盖组成,航标灯设在观测平台上端盖外表面上,温度传感器设在下端盖外表面上,太阳能板、仪器舱设在标体内,电池组设在仪器舱底部,电池组支撑架设在电池组的底部,配重块设在电池组支撑架的底部,仪器舱内设有GPS接收机、惯性测量单元、通讯模块、数据收发电路;GPS接收机的接收天线设在仪器舱上,通讯模块的接收天线设在仪器舱上,GPS接收机、惯性测量单元、温度传感器、通讯模块分别与数据收发电路连接;观测平台通过通讯模块与岸站数据收发平台通讯。
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