[发明专利]基于特征识别和云计算的勘察测绘数据智能分析处理方法在审

专利信息
申请号: 202110443514.4 申请日: 2021-04-23
公开(公告)号: CN113177249A 公开(公告)日: 2021-07-27
发明(设计)人: 王国炎 申请(专利权)人: 武汉财源通网络科技有限公司
主分类号: G06F30/13 分类号: G06F30/13;G01D21/02;G06F111/10
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 430070 湖北省武*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 基于 特征 识别 计算 勘察 测绘 数据 智能 分析 处理 方法
【权利要求书】:

1.基于特征识别和云计算的勘察测绘数据智能分析处理方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:

S1、历史天气信息获取:获取该勘测区域该采集历史年限内对应的历史刮风信息和历史降雨信息,其中,历史刮风信息包括历史刮风风力等级和历史刮风次数和历史刮风风向,历史降雨信息包括历史降雨等级、历史降雨次数,将该勘测区域该采集历史年限内对应的历史刮风次数按照其刮风时间的先后顺序进行编号,依次标记为1,2,...i,...n,进而构建该勘测区域历史刮风信息集合Fwt(Fwt1,Fwt2,...Fwti,...Fwtn),Fwti表示该勘测区域第t个采集历史年限内第i次历史刮风对应的第w个信息,w表示历史刮风信息,w=a1,a2,a1和a2分别表示风力等级和风向,将该勘测区域对应的历史降雨次数按照其降雨时间的先后顺序进行编号,依次标记为1,2,...j,...m,进而构建该勘测区域历史降雨信息集合Yt(Yt1,Yt2,...Ytj,...Ytm),Ytj表示该勘测区域第t个采集历史年限内第j次历史降雨对应的降雨等级,t表示采集的历史年限,t=1,2,...x,...y;

S2、历史水位信息获取:所述历史水位信息获取用于获取该勘测区域该采集历史年限内各采集周期内该河流对应的历史水位,进而构建该勘测区域该采集历史年限内各采集时间段河流水位集合Lt(Lt1,Lt2,...Ltu,...Ltz),Ltu表示该勘测区域第t个采集历史年限内第u个采集时间段河流对应的历史水位;

S3、河流水体参数检测:所述河流水体参数检测用于对该勘测区域河流对应的跨度和该河流对应的水体酸碱度进行检测,进而利用激光测距仪对该勘测区域的河流的跨度进行检测,进而获取该勘测区域河流对应的跨度,并记为K,同时利用PH酸碱度计对该河流对应的水体进行检测,进而获取该勘测区域河流对应的水体酸碱度,并记为J;

S4、土壤参数检测:所述土壤参数检测包括对该勘测区域河流水底对应的土壤参数和该勘测区域河流两侧岸边对应的土壤参数的检测,其中,河流水底土壤参数检测包括若干水底土壤参数检测单元,其分别用于对该勘测区域河流对应的水底土壤参数进行检测,进而获取该勘测区域河流对应的水底土壤参数,两岸土壤参数检测包括若干岸边土壤参数检测单元,其分别用于对该勘测区域河流两侧岸边对应的土壤参数进行检测,进而获取该勘测区域河流左侧岸边对应的土壤参数和该河流右侧岸边对应的土壤参数;

S5、历史天气信息分析:根据该勘测区域历史刮风信息集合进而获取该勘测区域该采集历史年限内每次刮风对应的风力等级和风向,进而将该勘测区域该采集历史年限内每次刮风对应的风力等级进行对比筛选,统计各风力等级对应的刮风次数,其中风力等级包括强风、劲风和微风,进而获取该勘测区域该采集年限内强风等级对应的历史刮风次数,并记为e,进而将该勘测区域该采集年限内强风等级对应的历史刮风次数与该勘测区域该采集年限内对应的总体刮风次数进行对比,统计该勘测区域强风等级建造符合影响系数,其计算公式为β表示该勘测区域强风等级对应的建造符合影响系数,n表示该勘测区域该采集年限内对应的总体刮风次数,根据该勘测区域该采集历史年限内每次刮风对应的风向,进而获取该勘测区域该采集历史年限内每次刮风对应的风向与待设计桥梁走向方向的夹角,将该勘测区域该采集历史年限内每次刮风对应的风向与待设计桥梁走向方向的夹角的角度进行对比筛选,进而统计该勘测区域该采集历史年限内刮风风向与待设计桥梁走向方向夹角为九十度对应的刮风次数,并记为e′,进而统计该勘测区域刮风风向建造符合影响系数,其计算公式为δ表示该勘测区域刮风风向对应的建造符合影响系数,根据统计的该勘测区域强风等级建造符合影响系数和该勘测区域刮风风向建造符合影响系数进而统计该勘测区域历史刮风信息建造符合影响系数,其中,该勘测区域历史刮风信息建造符合影响系数计算公式为表示该勘测区域历史刮风信息对应的建造符合影响系数,根据该勘测区域历史降雨信息集合,进而获取该勘测区域该采集历史年限内每次降雨对应的降雨等级,将勘测区域该采集历史年限内每次降雨对应的降雨等级进行对比筛选,其中,降雨等级包括暴雨、中雨和小雨,进而获取该勘测区域对应的暴雨等级对应的历史降雨次数,进而统计该勘测区域历史降雨信息建造符合影响系数,其计算公式为φ表示该勘测区域历史降雨信息对应的建造符合影响系数,s表示该勘测区域对应的暴雨等级对应的历史降雨次数,m表示该勘测区域对应的降雨总次数,根据统计的该勘测区域历史刮风信息建造符合影响系数和该勘测区域历史降雨信息建造符合影响系数进而统计该勘测区域历史天气环境建造综合符合影响系数;

S6、历史水位信息分析:根据该勘测区域该采集历史年限内各采集时间段河流水位集合,进而获取该勘测区域该采集历史年限内各采集周期该河流对应的历史水位,进而获取该勘测区域各采集历史年限内各采集周期内该河流对应的历史水位进行对比筛选,进而获取该勘测区域内河流对应的历史最高水位和历史最低水位,进而将该勘测区域内河流对应的历史最高水位与桥梁建造对应的标准水位进行对比,进而统计该勘测区域河流历史最高水位建造符合影响系数,其计算公式为γ表示该勘测区域河流历史最高水位对应的建造符合影响系数,Lmax表示该勘测区域内河流对应的历史最高水位,L标准表示桥梁建造对应的标准水位,同时将该勘测区域内河流对应的历史最低水位与桥梁建造对应的标准最低水位进行对比,进而统计该勘测区域河流历史最低水位建造符合影响系数,其计算公式为γ′表示该勘测区域河流历史最低水位对应的建造符合影响系数,Lmin表示该勘测区域内河流对应的历史最低水位,进而统计该勘测区域河流水位建造综合符合影响系数;

S7、河流水体参数分析:根据该勘测区域河流对应的跨度,将该勘测区域河流对应的跨度与桥梁建造河流对应的标准跨度进行对比,进而统计该勘测区域河流跨度建造符合影响系数,其计算公式为η表示该勘测区域河流跨度对应的建造符合影响系数,K标准表示桥梁建造河流对应的标准跨度,同时根据该勘测区域河流对应的水体酸碱度,进而将该勘测区域河流对应的水体酸碱度与桥梁建造水体对应的标准酸碱度进行对比,进而统计该勘测区域河流水体酸碱度建造符合影响系数,其计算公式为表示该勘测区域河流水体酸碱度对应的建造符合影响系数,J标准表示桥梁建造水体对应的标准酸碱度,进而统计该勘测区域河流水体参数综合建造符合影响系数,该勘测区域河流水体参数综合建造符合影响系数计算公式为表示该勘测区域河流水体参数综合建造符合影响系数;

S8、土壤参数分析:所述土壤参数分析用于对该勘测区域河流水底对应的土壤参数和该勘测区域河流左侧岸边和右侧岸边对应的土壤参数进行分析,根据该河流各子区域水底土壤对应的参数,将该河流各子区域水底土壤参数对应的数值分别与桥梁建造河流水底土壤参数对应的标准数值进行对比,进而统计进而统计该勘测区域河流水底土壤参数综合建造符合影响系数,其计算公式为μ表示该勘测区域河流水底土壤参数对应的综合建造符合影响系数,Tvd表示该勘测区域河流第d个子区域第v个水底土壤参数对应的数值,d表示河流水底子区域编号,d=1,2,...g,...f,Tv标准表示桥梁建造河流第v个水底土壤对应的标准数值,f表示河流水底子区域数量,根据该河流左侧各检测区域土壤参数集合和该河流右侧各检测区域土壤参数集合,进而获取该河流左侧岸边各检测区域土壤参数对应的数值和该河流右侧岸边各检测区域土壤参数对应的数值,将该河流左侧岸边各检测区域土壤参数对应的数值和该河流右侧岸边各检测区域土壤参数对应的数值分别与桥梁建造岸边土壤参数对应的标准数值进行对比,进而统计该勘测区域河流左侧岸边土壤参数综合建造符合影响系数和该勘测区域河流右侧岸边土壤参数综合建造符合影响系数,进而统计该勘测区域河流岸边综合建造符合影响系数,其计算公式为θ表示该勘测区域河流岸边综合建造符合影响系数,根据统计的该勘测区域河流水底土壤参数综合建造符合影响系数和该勘测区域河流岸边综合建造符合影响系数进而统计该勘测区域土壤参数综合影响系数,其计算公式为ψ表示该勘测区域土壤参数对应的综合影响系数;

S9、勘测数据综合分析:根据统计的该勘测区域历史天气环境建造综合符合影响系数、该勘测区域河流水位建造综合符合影响系数、该勘测区域河流水体参数综合建造符合影响系数和该勘测区域河流岸边综合建造符合影响系数,进而统计该勘测区域综合建造符合影响系数。

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