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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210870080.0 (22)申请日 2022.07.22 (71)申请人 厦门天卫科技有限公司 地址 361000 福建省厦门市 火炬高新区软 件园三期诚毅北大街50号1301单元 B01 (72)发明人 李雪涛 游琴  (74)专利代理 机构 厦门致群财富专利代理事务 所(普通合伙) 35224 专利代理师 巫其荣 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 50/26(2012.01) G06V 20/13(2022.01) G06V 10/764(2022.01)G06F 16/29(2019.01) G06T 17/05(2011.01) (54)发明名称 一种基于多源卫星遥感的森林火险等级精 细化预测方法 (57)摘要 本发明公开了一种基于多源卫星遥感的森 林火险等级精细化预测方法, 包括以下步骤: S1、 获取近十年区域自动气象站资料、 历史火灾资 料、 地理信息、 森林分布数据和社会经济资料; S2、 基于研究区域最新的土地利用分类结果, 进 行森林分布数字矢量化提取; S3、 根据当地情况, 选取森林火险预测的稳定因子和不稳定因子; S4、 基于森林火险气象风险模型, 引入森林可燃 物含水率预报因子、 地物类别因子, 建立森林火 险等级预测综合模型; S5、 采用历史火灾数据, 对 建立的森 林火险等级预测综合模 型进行训练, 获 取最优的模 型参数, 构建最优的森 林火险等级预 测综合模型, 再通过最优的森 林火险等级预测综 合模型进行森林火险等级精细化预测。 权利要求书2页 说明书4页 附图1页 CN 115146992 A 2022.10.04 CN 115146992 A 1.一种基于多源卫星遥感的森林火险等级精细化预测方法, 其特征在于, 包括以下步 骤: S1、 获取研究区域内的研究资料, 研究资料包括近十年区域自动气象站资料、 历史火灾 资料、 地理信息、 森林分布数据和社会经济资料; S2、 基于研究区域 最新的土地利用分类结果, 进行森林分布数字 矢量化提取; S3、 根据当地情况, 选取森林火险预测的稳定因子和不稳定因子; S4、 基于森林火险气象风险模型, 引入森林可燃物含水率预报因子、 地物类别因子, 建 立森林火险等级预测综合模型; S5、 采用历史火灾数据, 对建立的森林火险等级预测综合模型进行训练, 获取最优的模 型参数, 构建最优的森林火险等级预测综合模型, 再通过最优的森林火险等级预测综合模 型进行森林火险等级精细化预测。 2.如权利要求1所述的一种基于多源卫星遥感的森林火险等级精细化预测方法, 其特 征在于, 步骤S1 中所述近十年区域自动 气象站资料包括年月平均气温、 年月平均降水量、 年 月平均相对湿度; 所述历史火灾资料包括起火原因、 起火经过、 火烧面积和当时的气象数 据; 所述地理信息包括DEM高程数据、 道路数据、 水源数据、 交通数据; 所述森林分布数据包 括森林分布矢量图、 森林类别分类图、 森林含水率反演数据; 所述社会经济资料包括GDP和 人口数据。 3.如权利要求1所述的一种基于多源卫星遥感的森林火险等级精细化预测方法, 其特 征在于, 步骤S2的具体过程 为: S21、 基于研究区域, 根据天气情况, 获取最 新的卫星遥感影 像图; S22、 选取各类地物样本, 地物样本包括耕地、 森林、 草地、 灌木地、 湿地、 水体、 人造地 表; S23、 根据监 督分类算法, 进行分类提取, 获取 各类地物分类结果图; S24、 根据各类地物分类结果图, 利用GIS技术将森林分布图, 采取分类插值的方法提取 到全市森林分布数字化矢量图中, 并进行森林分布插值计算, 得到网格图形计算 值。 4.如权利要求1所述的一种基于多源卫星遥感的森林火险等级精细化预测方法, 其特 征在于: 步骤S 3中所述稳定因子包括气候、 地形地势、 季节; 所述不稳定因子包括火源、 可燃 物特征、 可燃物含水率、 风、 温度、 湿度、 降水、 连续干旱和雷电活动。 5.如权利要求1所述的一种基于多源卫星遥感的森林火险等级精细化预测方法, 其特 征在于, 步骤S4的具体过程为: 基于森林火险气象风险模型, 完善森林火险指数公式, 森林 火险等级预测综合模型IF FCDI具体如下: IFFCDI=U×Cr×Cs×Ca×Cb×Cc×K 其中, U=f(V)+f(T)+f(rRH)+f(M), f(V)为14时风速, f(T)为14时气温, f(rRH)为14时 相对湿度, f(M)为 综合气象干旱等级为无旱、 轻旱及以上时的连续无降水天数, Cr 为森林植 被含水率, Cs为积雪修正系数, Ca为地物类别修正系数, Cb为道路距离修正系数, Cc为居民 点距离修 正系数, K为森林火险气象等级阈值 修正系数, K的取值范围为0 ‑1。 6.如权利要求1所述的一种基于多源卫星遥感的森林火险等级精细化预测方法, 其特 征在于, 步骤S 5中最优的森林火险等级 预测综合模型进行森林火险等级精细化预测的具体 过程为:权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115146992 A 2S51、 根据森林火险区划评价指标体系, 基于获取的每日预测因子数据, 利用层次分析 法赋予各个要素不同的权重系 数, 将其输入到最优的森林火险等级预测综合模型, 获取其 每日的预测结果; S52、 根据每日的预测 结果, 采用ArcGIS空间叠置分析方法, 提取100m ×100m网格的经 度、 纬度、 海拔高度和乡镇、 区、 市边界行政点及森林分布的矢量数据, 推算出每个因子在 100m×100m网格上的值, 并生成高精度、 高空间分辨率的林火发生的影响因子网格要素分 布图, 得到各影响因子随经度、 纬度和高度变化的地带性特 征; S53、 最后生成研究区内精细化森林火险气象等级区划, 将火险气象等级划分为低风险 区、 次低风险区、 中等 风险区、 次高风险区、 高风险区。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115146992 A 3

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