专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于通导遥一体化设计的星上自主任务规划方法与设备-CN202311211147.0在审
  • 郗晓菲;俞雷;张薇 - 北京四象爱数科技有限公司
  • 2023-09-20 - 2023-10-27 - G06F9/50
  • 本说明书实施例公开了一种基于通导遥一体化设计的星上自主任务规划方法与设备,包括:接收任务需求信息,确定指定目标的位置信息与指定遥感任务信息;根据指定遥感任务信息确定规划模式,将指定目标的位置信息、星上处理方式与规划模式上注到指定的地面便携式北斗终端,形成预设长度的短指令序列;通过终端将短指令序列传输至指定卫星的处理模块;通过处理模块解析出指定目标的位置信息、星上处理方式与规划模式;根据指定目标的位置信息、星上处理方式与规划模式,生成相关的成像任务序列;将成像任务序列发送至指定卫星的控制模块,以通过控制模块执行成像任务序列,生成成像任务数据;将成像任务数据同步至终端。
  • 基于通导遥一体化设计自主任务规划方法设备
  • [发明专利]一种基于仿真模型的星载SAR成像优化方法、设备及介质-CN202310934721.9有效
  • 俞雷;唐洪城;张薇 - 北京四象爱数科技有限公司
  • 2023-07-28 - 2023-10-24 - G06F30/20
  • 本说明书实施例公开了一种基于仿真模型的星载SAR成像优化方法、设备及介质,涉及雷达技术领域,方法包括:获取星载合成孔径雷达的当前发射参数、指定仿真位置和全球地物分类数据;对全球地物分类数据中的地物类型进行重分类,得到指定数量个类型的地物分类数据,以通过地物分类数据确定当前地物类型,对初始雷达散射截面仿真模型进行修正,得到修正后的优化雷达散射截面仿真模型,以确定当前地物类型对应的当前优化雷达散射截面仿真模型,将当前发射参数输入至当前优化雷达散射截面仿真模型中,得到对应的当前预测雷达散射截面,通过当前预测雷达散射截面和当前发射参数,确定雷达接收机的增益控制参数,实现星载SAR成像的优化。
  • 一种基于仿真模型sar成像优化方法设备介质
  • [发明专利]基于GIS的雷达探测威力图快速计算方法-CN202310207355.7在审
  • 俞雷;郗晓菲 - 北京四象爱数科技有限公司
  • 2023-03-03 - 2023-07-28 - G01S7/40
  • 本发明公开的是基于GIS的雷达探测威力图快速计算方法,属于雷达技术领域。首先针对待分析的雷达,在自由空间环境下,根据其设计参数计算该雷达的最大探测距离,同时根据该雷达的拟部署区域选择对应的DEM数据,得到在自由空间环境下待分析雷达的探测范围。然后基于待分析雷达的探测范围以及该范围内的所有DEM数据,利用GIS提取该雷达的所有可视矢量点,并计算所有可视矢量点表示的地形阻碍形成的遮蔽角。最后根据探测目标的参数和遮蔽角计算雷达探测威力图。本发明有效降低了计算数据量,补偿了地球曲率带来的误差,提高了仿真分析的时效性和准确性,改善雷达威力图计算方法的适用性。
  • 基于gis雷达探测威力快速计算方法
  • [发明专利]基于PSInSAR与SqueeSAR的设施形变分析方法-CN202310243444.7在审
  • 刘雨婷;姚勇航;周瑶瑶 - 北京四象爱数科技有限公司;宁波四象径宇科技有限公司
  • 2023-03-14 - 2023-06-23 - G01S13/90
  • 本发明公开了基于PSInSAR与SqueeSAR的设施形变分析方法,涉及时序遥感图像处理领域;具体为:首先,针对待测区域,利用SAR采集影像,进行裁剪和配准后生成干涉图;然后,对卫星的轨道状态矢量进行插值拟合;将目标S在WGS84坐标系的DEM数据,投影到SAR坐标系下获得参考位置并计算辅图像每个像元多普勒频率绝对值最小时,对应的卫星位置Si作为目标S在各SAR辅图像中的参考位置P';生成星地模拟相位去除与差分干涉相位;进行PSinSAR,4次迭代完成PS点选取;在PSInSAR基础上进行SqueeSAR,利用牛顿迭代法对目标S进行地理编码,得到实际位置;对应到其形变速率,获取到完整地表形变范围以及对应监测点位的时序形变图。本发明有效的提高了对设施形变的监控以及后续评估情况。
  • 基于psinsarsqueesar设施形变分析方法
  • [发明专利]一种光伏板热斑检测方法、设备及介质-CN202310286307.1有效
  • 俞雷;王建凤;刘文义 - 北京四象爱数科技有限公司
  • 2023-03-23 - 2023-06-02 - G06T7/00
  • 本申请公开了一种光伏板热斑检测方法、设备及介质,涉及图像数据处理技术领域。其中,方法包括:获取光伏板所在光伏发电站区域对应的多光谱遥感影像,并识别多光谱遥感影像中不同光伏板分别对应的矢量图斑;获取光伏发电站区域对应的热红外遥感图像,根据矢量图斑对热红外遥感图像进行裁剪,以得到裁剪后的多个光伏板区域;计算光伏板区域对应的辐射亮度阈值;根据辐射亮度阈值,对光伏板区域中的各像素点进行阈值分割,并根据阈值分割后的像素点,生成光伏板区域对应的二值图像;确定二值图像中用于表征光伏板区域中异常热斑的指定二值图像,并将多个光伏板区域分别对应的指定二值图像进行拼接,得到光伏板对应的异常热斑。
  • 一种光伏板热斑检测方法设备介质
  • [发明专利]一种多因子农作物产量估算方法、设备及介质-CN202310187186.5有效
  • 俞雷;王建凤;刘文义 - 北京四象爱数科技有限公司
  • 2023-03-02 - 2023-05-09 - G06Q10/04
  • 本申请公开了一种多因子农作物产量估算方法、设备及介质,涉及专门适用于预测目的的方法技术领域,包括:获取研究区域农作物生长周期的植被指数数据并作为归一化植被指数数据进行预处理得到对应月平均归一化植被指数值;构建由历史目标农作物产量、历史月平均归一化植被指数值、模型截距及常量组成的预测模型并将研究区域的月平均归一化植被指数值输入预测模型得到农作物产量预测值;获取研究区域农作物生长周期内的地表温度数据得到对应月平均地表温度值并获取研究区域农作物生长周期内的降雨数据得到对应月平均降雨量;根据月平均地表温度值和月平均降雨量校正农作物产量预测值并得到研究区域的农作物产量目标值,实现对农作物产量的估算。
  • 一种因子农作物产量估算方法设备介质
  • [外观设计]带城市夜光图形用户界面的显示屏幕面板-CN202130586629.X有效
  • 陈芳莉;王超磊;张建航;孙帅旗 - 北京四象爱数科技有限公司
  • 2021-09-06 - 2022-09-13 - 14-04
  • 1.本外观设计产品的名称:带城市夜光图形用户界面的显示屏幕面板。2.本外观设计产品的用途:用于运行程序及显示信息。3.本外观设计产品的设计要点:在于屏幕中的图形用户界面。4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。5.图形用户界面的用途:用于展示城市夜晚活跃情况。6.图形用户界面的人机交互方式:主视图为系统主界面;界面变化状态图1为点击主视图右上角“底图”图标后显示的界面;界面变化状态图2为点击界面变化状态图1中的“遥感数据产品”后,鼠标滑动到左侧“城市夜光”后显示的界面;界面变化状态图3为点击主视图右上角“图层”图标后显示的界面;界面变化状态图4为点击界面变化状态图3中下拉菜单内任一列表后显示的界面;界面变化状态图5为点击主视图右上角“工具”图标后显示的界面。7.该显示屏幕面板用于平板,电脑。该申请中的中国局部地图位置东经118.844003,北纬30.990296,且该申请中的中国局部地图背景仅用于展示,不属于请求保护的外观设计。
  • 城市夜光图形用户界面显示屏幕面板
  • [外观设计]带大气环境监测图形用户界面的显示屏幕面板-CN202130587071.7有效
  • 姚勇航;戴龙;付隆基;卢裕鸿 - 北京四象爱数科技有限公司
  • 2021-09-06 - 2022-07-19 - 14-04
  • 1.本外观设计产品的名称:带大气环境监测图形用户界面的显示屏幕面板。2.本外观设计产品的用途:用于运行程序及显示信息。3.本外观设计产品的设计要点:在于屏幕中的图形用户界面。4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。5.图形用户界面的用途:用于展示大气浓度变化。6.图形用户界面的人机交互方式:主视图为系统主界面;界面变化状态图1为点击主视图右上角“底图”图标后显示的界面;界面变化状态图2为点击界面变化状态图1中“遥感数据产品”图标后,鼠标滑动到左侧“大气浓度”后显示的界面;界面变化状态图3为点击主视图右上角“图层”图标后显示的界面;界面变化状态图4为点击界面变化状态图3中下拉菜单内任一列表后显示的界面;界面变化状态图5为点击主视图右上角“工具”图标后显示的界面。7.该显示屏幕面板用于平板,电脑。8.图中所展示的地图位置为东经118.844003,北纬30.990296。
  • 大气环境监测图形用户界面显示屏幕面板

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