[发明专利]水库温度场的分区方法、装置、计算机设备及介质有效
申请号: | 202210794728.0 | 申请日: | 2022-07-07 |
公开(公告)号: | CN114861558B | 公开(公告)日: | 2022-09-20 |
发明(设计)人: | 蒋定国;刘伟;戴会超;王海;任实;邹鹏;张丽 | 申请(专利权)人: | 中国长江三峡集团有限公司;三峡大学 |
主分类号: | G06F30/27 | 分类号: | G06F30/27;G06F30/28;G06K9/62;G06T17/00;G06F113/08;G06F119/14 |
代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 | 代理人: | 刘贺秋 |
地址: | 100038 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水库 温度场 分区 方法 装置 计算机 设备 介质 | ||
1.一种水库温度场的分区方法,其特征在于,所述方法包括:
基于水库的地形数据,确定所述水库的空间区域;
对所述空间区域进行离散化处理,得到第一数量的库区空间离散点以及每一个库区空间离散点的实际空间位置;
在指定时间区间内,读取所述第一数量的库区空间离散点分别在不同时刻下经过数值模拟后得到的水温-水动力特征数据;
基于每一个库区空间离散点的实际空间位置以及在不同时刻下的水温-水动力特征数据,对所述第一数量的库区空间离散点进行聚类处理,得到第二数量的水库温度场区域以及每一个水库温度场区域的空间分布,其中,所述第二数量小于所述第一数量,每一个水库温度场区域包括至少一个库区空间离散点;
根据每一个水库温度场区域的空间分布,分别确定每一个水库温度场区域对应的区域类型;
所述基于每一个库区空间离散点的实际空间位置以及在不同时刻下的水温-水动力特征数据,对所述第一数量的库区空间离散点进行聚类处理,得到第二数量的水库温度场区域,包括:根据每一个库区空间离散点的实际空间位置以及在不同时刻下的水温-水动力特征数据,得到每一个库区空间离散点对应的高维数据;将所有库区空间离散点的高维数据进行整合,得到所述第一数量的库区空间离散点对应的高维数据集;生成所述高维数据集对应的高维数据空间;从所述第一数量的库区空间离散点中随机抽取第二数量的库区空间离散点,并将剩余的库区空间离散点数量确定为第三数量,其中,所述第二数量为水库温度场区域的待划分的区域数量,所述第二数量与所述第三数量的和为所述第一数量;在所述高维数据空间内,计算所述第三数量的库区空间离散点中每一个库区空间离散点与所述第二数量的库区空间离散点中每一个库区空间离散点之间的距离,确定每一个库区空间离散点对应的水库温度场区域;将每一个库区空间离散点聚类至对应的水库温度场区域中,得到所述第二数量的水库温度场区域;其中,每一个水库温度场区域包括多个库区空间离散点。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述高维数据空间内,计算所述第三数量的库区空间离散点中每一个库区空间离散点与所述第二数量的库区空间离散点中每一个库区空间离散点之间的距离,包括:
在所述高维数据空间内,计算当前库区空间离散点与所述第二数量的库区空间离散点中每一个库区空间离散点在高维数据空间中的距离,得到所述第二数量的距离,所述当前库区空间离散点为所述第三数量的库区空间离散点中的其中一个库区空间离散点;
将所述第二数量的距离中数值最小的距离确定为目标距离,并将所述第二数量的库区空间离散点中与所述目标距离相对应的库区空间离散点确定为目标库区空间离散点;
根据所述当前库区空间离散点的实际空间位置与目标库区空间离散点的目标实际空间位置,将所述当前库区空间离散点与所述目标库区空间离散点聚合,得到所述当前库区空间离散点对应的目标水库温度场区域。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述将每一个库区空间离散点聚类至对应的水库温度场区域中,得到所述第二数量的水库温度场区域,包括:
基于每一个水库温度场区域中所有库区空间离散点的实际空间位置,分别计算每一个水库温度场区域的区域空间位置,并确定每一个区域空间位置的中心位置点;
若所有的中心位置点均与对应的目标库区空间离散点相同,则确定聚类处理已完成,得到所述第二数量的水库温度场区域。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若存在至少一个中心位置点与对应的目标库区空间离散点不同,则确定聚类处理未完成;
分别将每一个区域空间位置的中心位置点确定为对应水库温度场区域的聚类中心点;
基于每一个水库温度场区域的聚类中心点,重新对所述第一数量的库区空间离散点进行聚类处理,直至重新得到所有中心位置点均与对应的聚类中心点相同。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将所述第一数量的库区空间离散点中的每一个库区空间离散点根据对应的水库温度场区域进行标记;
根据每一个库区空间离散点的实际空间位置信息以及对应的标记,将属于同一水库温度场区域的实际空间位置信息进行合并,得到每一个水库温度场区域的空间分布。
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