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公开(公告)号:CN115439763A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210960331.4
申请日:2022-08-11
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建工(集团)有限公司 , 恩施清江大龙潭水电开发有限公司 , 国家能源集团江西电力有限公司万安水力发电厂
IPC: G06V20/17 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于YOLOv5模型的水工程表面裂缝检测方法。它包括如下步骤,步骤一:采用无人机采集水工程表面图像;步骤二:根据采集图像,进行图像增强,扩充数据集;采用图像预处理模块处理所获得的采集图像,步骤三:标注裂缝样本图像,并建立模型训练集、验证集、测试集;将这些数据集分类为YOLOv5模型的训练集、验证集、测试集;步骤四:根据应用需求,完成指定模型训练任务;利用训练集对YOLOv5模型进行训练、采用验证集对YOLOv5模型进行验证,以获得训练过程中最优的YOLOv5模型;步骤五:采用测试集进行测试,应用模型至实际工程项目中。本发明具有提高缺陷检测精度和效率的优点。
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公开(公告)号:CN115576030A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211150929.3
申请日:2022-09-21
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于气象模型的精细化测距边气象改正方法。它包括如下步骤,步骤一:安装气象站,获取气象观测值;步骤二:确定气象模型精度指标;步骤三:建立气象模型;步骤四:利用站点和测点坐标确定测距边电磁波传播路径,计算经过这两点的直线方程;步骤五:内插获取电磁波传播路径上的气象参数,分段进行气象改正,将每段气象改正值求和获取测距边气象改正值。本发明克服了现有技术进行气象改正可能存在一定误差的缺陷;具有提高气象改正精度,满足高精度监测成果的优点。
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公开(公告)号:CN115331102A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210908207.3
申请日:2022-07-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建工(集团)有限公司 , 国家能源集团江西电力有限公司万安水力发电厂 , 恩施清江大龙潭水电开发有限公司
IPC: G06V20/10 , G06V20/13 , G06V20/17 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/28 , G06V10/40 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的遥感影像河湖岸线智能监测方法。它包括如下步骤:步骤1:针对河湖岸线监测涉及的典型地物制作多源异构遥感解译样本集;步骤2:将深度学习模型应用于河湖岸线监测;构建多尺度深度卷积神经网络,并根据具体任务需求设计模型损失函数;步骤3:深度学习模型训练;步骤4:采用分块处理策略进行大场景影像数据处理;步骤5:进行解译结果后处理;步骤6:发展基于迁移学习的模型泛化;通过发展联合迁移学习的多源遥感影像智能解译处理策略,实现智能解译模型从源域到目标域的有效迁移,提升模型的泛化能力。本发明方法具有能准确地识别出河湖岸线典型地物、计算效率高、泛化能力强的优点。
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公开(公告)号:CN112987058A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110550939.5
申请日:2021-05-20
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种利用地表气象站增强短距离大高差RTK定位的方法。它包括如下步骤,步骤一:在短距离大高差环境,布设多个地表气象观测站;步骤二:汇集区域内所有的地表气象观测站的地表气象观测值,进行对流层延迟建模,建立各气象参数高程归算模型;步骤三:计算基准站和流动站处的对流层延迟;步骤四:计算双差对流层延迟;步骤五:将计算得到的双差对流层延迟代入RTK观测方程,进而进行RTK定位。本发明克服了现有技术在短距离大高差环境下,由于对流层延迟差异过大,导致二次差分以后、残余对流层延迟较大的缺点;具有对流层延迟的表达精确,RTK垂直方向定位精度高的优点。
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公开(公告)号:CN112099069A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010892977.4
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Inventor: 姚宜斌 , 於三大 , 杨爱明 , 张良 , 马能武 , 权录年 , 张辛 , 伍中华 , 肖玉钢 , 张锋 , 马瑞 , 许超钤 , 张琦 , 胡明贤 , 义崇政 , 李星 , 袁乐先 , 张燊
Abstract: 本发明公开了一种实测气象参数修正对流层经验模型的RTK算法。它包括如下步骤,步骤一:将基准站的观测值及其实测气象元素实时存储;步骤二:选择全球对流层经验模型,计算天顶对流层延迟;步骤三:建立高程、基于全球经验模型ZTD、基于实测气象元素ZTD之间关系;步骤四:利用修正模型修正基准站和流动站全球经验模型ZTD,将两者求差的得到基准站观测值改正量;步骤五:利用基准站观测值改正量改正基准站观测值,将经过改正后的基准观测值播发给流动站,流动站进行双差RTK解算出自身的三维坐标。本发明具有提高RTK服务定位精度和可靠性的优点。本发明还公开了适用于特殊环境的连续运行基准站服务系统。
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公开(公告)号:CN112987058B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110550939.5
申请日:2021-05-20
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种利用地表气象站增强短距离大高差RTK定位的方法。它包括如下步骤,步骤一:在短距离大高差环境,布设多个地表气象观测站;步骤二:汇集区域内所有的地表气象观测站的地表气象观测值,进行对流层延迟建模,建立各气象参数高程归算模型;步骤三:计算基准站和流动站处的对流层延迟;步骤四:计算双差对流层延迟;步骤五:将计算得到的双差对流层延迟代入RTK观测方程,进而进行RTK定位。本发明克服了现有技术在短距离大高差环境下,由于对流层延迟差异过大,导致二次差分以后、残余对流层延迟较大的缺点;具有对流层延迟的表达精确,RTK垂直方向定位精度高的优点。
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公开(公告)号:CN112099069B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202010892977.4
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Inventor: 姚宜斌 , 於三大 , 杨爱明 , 张良 , 马能武 , 权录年 , 张辛 , 伍中华 , 肖玉钢 , 张锋 , 马瑞 , 许超钤 , 张琦 , 胡明贤 , 义崇政 , 李星 , 袁乐先 , 张燊
Abstract: 本发明公开了一种实测气象参数修正对流层经验模型的RTK算法。它包括如下步骤,步骤一:将基准站的观测值及其实测气象元素实时存储;步骤二:选择全球对流层经验模型,计算天顶对流层延迟;步骤三:建立高程、基于全球经验模型ZTD、基于实测气象元素ZTD之间关系;步骤四:利用修正模型修正基准站和流动站全球经验模型ZTD,将两者求差的得到基准站观测值改正量;步骤五:利用基准站观测值改正量改正基准站观测值,将经过改正后的基准观测值播发给流动站,流动站进行双差RTK解算出自身的三维坐标。本发明具有提高RTK服务定位精度和可靠性的优点。本发明还公开了适用于特殊环境的连续运行基准站服务系统。
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公开(公告)号:CN113009531A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110198298.1
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 武汉大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种小尺度高精度的低空对流层大气折射率模型。它利用研究区域内的GNSS观测数据及配置的气象产品作为输入值,然后将研究区域低对流层划分若干个独立的三维网格;并假设每个独立网格内的大气折射率是均匀不变的,将两个测站间的斜路径对流层延迟值表示为单位网格内的大气折射率与斜路径长度的乘积;通过附加水平约束、垂直约束及先验值约束观测方程,得到最终的层析观测模型。本发明克服了现有技术对流层经验模型已经不能满足精密定位的需求的缺点;具有能实时测量层析网格内的大气折射率,测量精度较高的优点。
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公开(公告)号:CN118913199A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410925540.4
申请日:2024-07-11
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种滑坡体/边坡深部滑动变形的自动化监测装置。它包括设置在各排水洞/勘探硐支洞中的测量装置;所述测量装置包括设置在排水洞/勘探硐支洞洞壁上的测杆,所述测杆与排水洞/勘探硐支洞的轴线平行布置、且横穿滑坡体/边坡深部的滑动带/断层,所述测杆包括顶端的锚头和尾端的自由端,所述锚头穿过排水洞/勘探硐支洞的掌子面、且与围岩锚固连接;所述测杆外周套设有管套,所述管套固定在排水洞/勘探硐支洞洞壁上的,且测杆能够在管套内自由移动;所述测杆自由端位置处固定安装有大量程位移计。本发明直接、可靠地监测深部长厚滑动带/大断层的滑动变形,实现了长厚滑动带/大断层的滑动变形数据的自动化采集、传输和应用。
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公开(公告)号:CN119031337A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410961339.1
申请日:2024-07-17
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本发明涉及高位自然边坡和不良地质体监测技术领域,具体公开了一种坝区高位自然边坡和不良地质体内观监测方法和系统。该监测方法包括如下步骤:根据坝区高位自然边坡和不良地质体监测仪器的分布情况,确定监测站布置位置并现场安装监测站;确定每个监测站中无线采集终端的数量和接入的监测仪器,在立杆式监测站上加装所需的无线采集终端;结合现场枢纽区通讯设施的分布和无线网关的覆盖范围,选择在邻近枢纽区通讯设施的位置安装无线网关;通过监测数据采集和分析系统,对无线网关和无线采集终端设备发出自动化遥测指令,及时且直观地掌握高位自然边坡和不良地质体的运行性态和安全状态。降低人工观测成本,提升监测的自动化和智能化水平。
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