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公开(公告)号:CN119646952A
公开(公告)日:2025-03-18
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:CN119622557A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510162733.3
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: G06F18/2431 , G06F18/214 , G06F18/10 , G06Q10/0635 , G06Q50/08
Abstract: 本发明提供了一种面向水库大坝安全的多模态大模型构建及运行方法及系统,该方法包括以下步骤:构建训练集:所述训练集单个样本包括;作为模型输入的多模态数据:布设于大坝的传感器数据,历史隐患记录,大坝在规划、设计、建设和运营各阶段形成的工程技术文档,与大坝安全相关的信息资源,BIM模型的几何与材料信息,时间戳和空间位置信息;以及作为训练标签的隐患事件是否发生的概率值;采用训练集训练基于Transformer架构的多模态预训练模型;对大坝安全隐患进行实时预测与预警;根据模型输出的隐患事件是否发生的概率值计算得到隐患事件的实际影响程度、综合风险评分、动态设定的预警阈值和应急措施建议。本发明全面提升大坝安全监测的科学性与有效性。
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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:CN119830679A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510296753.X
申请日:2025-03-13
Applicant: 河海大学 , 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多模态参数深度学习的混凝土坝损伤辨识方法,利用分布式光纤振动传感数据提取混凝土坝的实测模态参数,基于有限元仿真建立高精度的坝体动力学模型,随机生成不同材料参数组合,获取相应的模态参数,以优化和修正仿真模型,使其更符合实际坝体动力特性。在修正后的仿真模型中,随机生成不同损伤位置、范围和程度,构建涵盖多种损伤模式的训练样本集。建立一维卷积神经网络,并利用训练样本进行深度学习模型训练,代入实测分布式振动数据,实现对混凝土坝损伤位置、范围和程度的智能识别。本发明提高了混凝土坝损伤辨识的精度和适应性,可广泛应用于水工结构的长期健康监测,为大坝安全评估提供高效、精准的技术支持。
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公开(公告)号:CN113916260A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111163239.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种测量机器人实时组网自动平差计算方法。它包括如下步骤,步骤一:建立智能测站点、建立基准点、建立监测点;步骤二:布设气象采集点及气象数据获取;步骤三:实时角度和距离采集;步骤四:进行实时气象改正;步骤五:监测点近似坐标计算、确定观测角和距离的权、建立角度和距离误差方程式;步骤六:法方程的组成和解算;步骤七:监测点点位中误差计算;步骤八:重复步骤二气象数据获取~步骤七监测点点位中误差计算,获取第二周期的监测点坐标。本发明具有提高变形监稳定性、精度高以及效率的优点。
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公开(公告)号:CN118836766B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411325524.8
申请日:2024-09-23
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: 本发明提供一种天地一体化的大坝变形监测实时基准建立方法及系统,该方法包括以下步骤:向天基北斗系统、地基测量机器人系统和地基倒垂线系统下发控制指令;通过天基北斗系统实时获取大坝变形区域的动态基准点位置;通过地基测量机器人系统实时获取大坝变形区域的空间相对基准点位置;通过地基倒垂线系统实时获取大坝变形区域的重力静态基准点位置;将动态基准点位置、空间相对基准点位置和重力静态基准点位置进行数据融合,得到大坝变形区域的监测基准值。本发明结合多源数据融合处理策略,自动对基准点位置进行高精度的实时动态更新。
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公开(公告)号:CN118151909A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202310688382.0
申请日:2023-06-12
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F8/34 , G06F8/38 , G06F18/24 , G06F3/0487
Abstract: 本发明公开了一种大坝安全监测布置图快速整编与可视化方法。它包括如下步骤,步骤一:布置图的整编;步骤二:布置图构建;基于前述步骤获取的布置图配置文件中的要素配置信息,在SVG标签内部动态构建各类要素标签,共同组成完整SVG矢量布置图;步骤三:布置图可视化及管理;使用D3矢量可视化引擎作为基础工具,将导入的SVG矢量布置图实例化为图形对象,实现对任意单个要素标签的单独可视化控制以及SVG矢量布置图的展示。本发明克服了现有改进电子化栅格布置图修改不便、查询逻辑复杂的缺点;具有允许运维人员能够快速的对照施工运维过程中监测仪器布置的修改情况,对测点布置图进行及时订正,并提高布置图查询效率和效果的优点。
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公开(公告)号:CN113916260B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111163239.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种测量机器人实时组网自动平差计算方法。它包括如下步骤,步骤一:建立智能测站点、建立基准点、建立监测点;步骤二:布设气象采集点及气象数据获取;步骤三:实时角度和距离采集;步骤四:进行实时气象改正;步骤五:监测点近似坐标计算、确定观测角和距离的权、建立角度和距离误差方程式;步骤六:法方程的组成和解算;步骤七:监测点点位中误差计算;步骤八:重复步骤二气象数据获取~步骤七监测点点位中误差计算,获取第二周期的监测点坐标。本发明具有提高变形监稳定性、精度高以及效率的优点。
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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:CN118114185A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410516563.X
申请日:2024-04-28
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G06F18/2433 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 一种水工程安全监测数据处理方法,首先将单次成果数据与该次采集时的环境量数据、测点基本属性整编到一起,构建原始的安全监测数据库,实现了监测数据入库的标准化;然后对多次采集的成果数据组成的序列进行粗差识别,自动识别粗差并进行剔除,减少了人工判断工作量,提高了数据处理准确性,实现了数据审核的精确化;再根据测点特性选择合适的评价方法进行预警计算,可视化标记出需要预警的数据,避免了单一评价方法可靠性不够的问题,保证了预警准确性、可靠性,最后对标注后的安全监测数据库进行自动化的数据报送。该设计实现了监测数据入库标准化、审核精确化和报送自动化,且保证了预警准确性、可靠性。
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