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        人工智能在黃河流域水旱災(zāi)害防御中的應(yīng)用

        2025-08-27 00:00:00
        黃河黃土黃種人 2025年14期
        關(guān)鍵詞:黃河流域黃河預(yù)警

        黃河流域是我國重要的生態(tài)屏障和重要的經(jīng)濟(jì)地帶,水旱災(zāi)害防御面臨泥沙淤積、防汛形勢嚴(yán)峻、流域生態(tài)脆弱等挑戰(zhàn)。人工智能為解決黃河流域復(fù)雜的水旱災(zāi)害問題提供了新思路。人工智能在水旱災(zāi)害防御領(lǐng)域的應(yīng)用,旨在推動防汛抗旱工作信息化、智能化建設(shè),推進(jìn)智能水利建設(shè),提升水旱災(zāi)害防御能力,充分發(fā)揮水利在服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)等方面的作用,滿足人民日益增長的美好生活需要。

        本文總結(jié)了人工智能在黃河流域水旱災(zāi)害防御中的應(yīng)用現(xiàn)狀及存在的問題,并提出改進(jìn)策略,以期為黃河流域水旱災(zāi)害防御工作提供借鑒和參考。

        人工智能在黃河流域水旱災(zāi)害防御中的應(yīng)用現(xiàn)狀

        人工智能是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新技術(shù)科學(xué),它以計算機(jī)科學(xué)和數(shù)學(xué)為基礎(chǔ),應(yīng)用程序編程語言和算法模型,被用于解決各種復(fù)雜問題,主要包括模式識別、計算機(jī)視覺、自然語言處理、專家系統(tǒng)和機(jī)器學(xué)習(xí)等內(nèi)容。

        近年來,我國水旱災(zāi)害頻繁發(fā)生,黃河流域是水旱災(zāi)害防御的重點區(qū)域,水沙關(guān)系復(fù)雜,防汛形勢嚴(yán)峻。面對不斷變化的水旱災(zāi)害形勢,人工智能被應(yīng)用于解決黃河特有的問題。

        泥沙淤積智能化監(jiān)測:通過深度學(xué)習(xí)模型分析衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù),實時監(jiān)測黃河中下游河床演變,預(yù)測泥沙輸移趨勢。凌汛預(yù)警系統(tǒng):結(jié)合氣象、水文和冰情數(shù)據(jù),構(gòu)建基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的凌汛風(fēng)險動態(tài)評估模型,提升預(yù)警時效性。生態(tài)流量智能調(diào)度:利用強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法優(yōu)化水庫群聯(lián)合調(diào)度,平衡防洪與生態(tài)用水需求。數(shù)據(jù)融合:整合氣象衛(wèi)星、地面監(jiān)測站和無人機(jī)數(shù)據(jù),構(gòu)建黃河流域“空天地”一體化監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。模型創(chuàng)新:開發(fā)基于LSTM(長短期記憶網(wǎng)絡(luò))網(wǎng)絡(luò)的黃河徑流預(yù)測模型,精度較傳統(tǒng)方法提升 20% 。隱患識別:在黃河河南、山東段部署智能堤防巡檢機(jī)器人,實現(xiàn)隱患自動識別與風(fēng)險分級。

        人工智能在黃河流域水旱災(zāi)害防御中的應(yīng)用成果

        智慧防洪平臺與洪水精準(zhǔn)預(yù)警

        在黃河下游建成覆蓋全流域的智能洪水預(yù)警系統(tǒng)。該系統(tǒng)深度融合氣象、水文、工情等多源實時數(shù)據(jù),利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法(如LSTM、隨機(jī)森林)進(jìn)行洪水演進(jìn)模擬和風(fēng)險預(yù)測。2022年成功提前精準(zhǔn)預(yù)警花園口水文站超警戒洪水,為下游防汛調(diào)度和人員轉(zhuǎn)移贏得寶貴時間,有效減少經(jīng)濟(jì)損失。

        泥沙調(diào)控智能決策支持

        利用人工智能技術(shù)(特別是優(yōu)化算法和強(qiáng)化學(xué)習(xí))優(yōu)化以小浪底水庫為核

        衛(wèi)璇湯國棟

        心的調(diào)水調(diào)沙方案。人工智能模型能夠更精確地模擬復(fù)雜的水沙運動規(guī)律,預(yù)測不同調(diào)度方案下黃河下游河道的沖淤效果,顯著提升調(diào)度決策的科學(xué)性和效率。經(jīng)實踐驗證,優(yōu)化后的方案使黃河下游主河槽過流能力平均提升 15% 以上,有效維持了中水河槽,提高了防洪能力。

        凌汛災(zāi)害智能監(jiān)測與應(yīng)急響應(yīng)

        在冰情嚴(yán)峻的黃河內(nèi)蒙古河段部署人工智能冰情預(yù)測與監(jiān)測系統(tǒng)。系統(tǒng)利用衛(wèi)星遙感、無人機(jī)航拍、地面監(jiān)測站圖像/視頻數(shù)據(jù),結(jié)合深度學(xué)習(xí)模型自動識別冰厚、冰密度、封河/開河發(fā)展速度等關(guān)鍵信息。實現(xiàn)了凌情發(fā)展的高精度、短周期預(yù)測,將凌汛災(zāi)害的應(yīng)急響應(yīng)時間從過去的數(shù)小時縮短至2小時以內(nèi),顯著提升了防凌搶險的主動性和安全性。

        干旱監(jiān)測預(yù)警與旱情評估

        構(gòu)建基于人工智能的黃河流域干旱監(jiān)測預(yù)警平臺。綜合運用衛(wèi)星遙感反演(王壤濕度、植被指數(shù))、地面監(jiān)測數(shù)據(jù)和氣象預(yù)報信息,通過機(jī)器學(xué)習(xí)模型(如支持向量機(jī)、梯度提升樹)進(jìn)行區(qū)域干旱程度動態(tài)評估和未來趨勢預(yù)測。為水資源優(yōu)化配置、農(nóng)業(yè)灌溉調(diào)度及抗旱應(yīng)急響應(yīng)提供了及時、科學(xué)的決策依據(jù),減輕了旱災(zāi)損失。

        山洪災(zāi)害風(fēng)險短臨預(yù)警

        在黃土高原水土流失嚴(yán)重、易發(fā)山洪的黃河支流區(qū)域,部署基于人工智能的山洪災(zāi)害短臨預(yù)警系統(tǒng)。系統(tǒng)實時融合高分辨率雷達(dá)降水預(yù)報、地形地貌、土壤情等數(shù)據(jù),利用深度學(xué)習(xí)模型快速識別高風(fēng)險區(qū)域并預(yù)測山洪發(fā)生概率和強(qiáng)度。實現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警,有效指導(dǎo)基層防災(zāi)避險,保護(hù)人民生命財產(chǎn)安全。

        智慧河長與風(fēng)險管理

        在部分河段試點“AI+河長制”應(yīng)用,輔助河湖巡查與風(fēng)險隱患排查。利用搭載人工智能視覺識別模塊的無人機(jī)或固定攝像頭,自動識別河道非法采砂、侵占河道、堤防隱患(如裂縫、管涌跡象)、水體污染等問題。結(jié)合移動App實現(xiàn)問題智能上報、任務(wù)分派和閉環(huán)管理,提升了河湖日常監(jiān)管的效率和風(fēng)險早期識別能力。

        人工智能在黃河流域水旱災(zāi)害防御中的應(yīng)用問題

        數(shù)據(jù)不全及標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一

        黃河流域上游青藏高原區(qū)、黃王高原溝壑區(qū)等地形復(fù)雜,區(qū)域氣象/水文站點稀疏,無人機(jī)與遙感數(shù)據(jù)受云層、沙塵干擾嚴(yán)重,導(dǎo)致旱情監(jiān)測和山洪預(yù)警數(shù)據(jù)不全。1990年前的洪澇千旱災(zāi)情記錄多為紙質(zhì)檔案,關(guān)鍵過程數(shù)據(jù)(如潰壩過程、淹沒軌跡)缺失,制約深度學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練。水利、氣象、自然資源等部門數(shù)據(jù)格式與標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,影響洪水演進(jìn)模型的輸入質(zhì)量。

        模型技術(shù)與算法局限

        高含沙水流模擬失準(zhǔn)?,F(xiàn)有LSTM等算法對黃河超高含沙水流(每立方米大于200千克)的非牛頓流體特性捕捉能力弱,泥沙輸移預(yù)測誤差常超20% ,影響調(diào)水調(diào)沙決策精度。模型多在歷史常態(tài)數(shù)據(jù)中訓(xùn)練,對“黑天鵝”事件缺乏適應(yīng)性,遭遇超設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)災(zāi)害時預(yù)測結(jié)果嚴(yán)重偏離實際。

        跨系統(tǒng)協(xié)同機(jī)制缺位

        流域級智慧平臺(如黃河防汛會商系統(tǒng))與縣級應(yīng)急管理平臺接口不兼容,預(yù)警信息傳遞至鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均延遲幾十分鐘,影響“最后一公里”避險響應(yīng)。生態(tài)用水、發(fā)電、航運等調(diào)度目標(biāo)存在沖突,黃委、國家電網(wǎng)、地方水務(wù)局之間未建立權(quán)責(zé)清晰的跨目標(biāo)優(yōu)化決策機(jī)制。

        軟硬件支撐短板

        邊緣計算能力不足。河道監(jiān)控視頻需回傳至省級中心服務(wù)器分析,山洪高風(fēng)險區(qū)因網(wǎng)絡(luò)延遲導(dǎo)致分析滯后,無法滿足短臨預(yù)警需求。復(fù)合人才稀缺。既精通水文學(xué)機(jī)理又掌握人工智能的跨學(xué)科人員不足,導(dǎo)致模型開發(fā)與業(yè)務(wù)需求脫節(jié)。

        人工智能在黃河流域水旱災(zāi)害防御中的改進(jìn)策略

        強(qiáng)化頂層設(shè)計與基礎(chǔ)支撐

        編制《黃河流域水旱災(zāi)害防御人工智能應(yīng)用五年規(guī)劃》,明確“數(shù)據(jù)一模型一平臺一應(yīng)用”4層架構(gòu),優(yōu)先突破高含沙水流模擬、凌汛智能決策等“卡脖子”技術(shù)。黃土高原溝壑區(qū)增設(shè)激光雷達(dá)雨量監(jiān)測站,青藏高原段部署抗凍物聯(lián)網(wǎng)傳感器,至2027年實現(xiàn)全流域監(jiān)測覆蓋率達(dá) 95% 以上。建立黃河流域數(shù)據(jù)中臺,統(tǒng)一整合氣象、水文、地質(zhì)、工程等12類數(shù)據(jù),制定黃河流域多源數(shù)據(jù)融合標(biāo)準(zhǔn)。

        推動技術(shù)融合與場景落地

        深化機(jī)理與人工智能融合創(chuàng)新。開發(fā)物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),將水動力學(xué)方程嵌入深度學(xué)習(xí)框架,提升高含沙洪水預(yù)測精度至 90% 以上。建設(shè)“數(shù)字孿生黃河”智能推演平臺,支持水庫群聯(lián)合調(diào)度、分洪區(qū)啟用等復(fù)雜場景的分鐘級模擬推演。打造三大核心示范場景:智能防洪調(diào)度,在花園口一高村河段試點人工智能動態(tài)防洪預(yù)案系統(tǒng),基于實時雨洪數(shù)據(jù)自動生成并優(yōu)化調(diào)度指令;泥沙協(xié)同調(diào)控,研發(fā)水庫一河道一河口全鏈條泥沙調(diào)控人工智能代理,聯(lián)動小浪底、西霞院等工程實現(xiàn)沖淤平衡;凌汛主動防御,黃河內(nèi)蒙古段“空天地”冰情監(jiān)測網(wǎng)絡(luò) + 強(qiáng)化學(xué)習(xí)除險決策模型,實現(xiàn)封河、開河精準(zhǔn)控制。

        重構(gòu)協(xié)同機(jī)制與標(biāo)準(zhǔn)體系

        打破水利一應(yīng)急一生態(tài)部門數(shù)據(jù)壁壘,建立流域級智能調(diào)度中樞,在保障數(shù)據(jù)主權(quán)前提下共享關(guān)鍵特征。推行“預(yù)警一響應(yīng)一處置”智能閉環(huán)機(jī)制,縣級應(yīng)急系統(tǒng)直連人工智能平臺,壓縮指令傳遞層級至2級以內(nèi)。建立人工智能決策回溯問責(zé)機(jī)制,對調(diào)度方案進(jìn)行可解釋性拆解,確保責(zé)任可追溯。

        構(gòu)建多層次人才梯隊

        聯(lián)合清華大學(xué)、河海大學(xué)設(shè)立“智慧水利”交叉學(xué)科,培養(yǎng)既懂水文泥沙機(jī)理又精通人工智能算法的復(fù)合型人才。實施“黃河星火計劃”:每年遴選50名基層技術(shù)骨干進(jìn)行人工智能強(qiáng)化培訓(xùn),2027年前實現(xiàn)市縣兩級全覆蓋。組建國家級攻關(guān)團(tuán)隊。成立“黃河流域人工智能防災(zāi)聯(lián)合實驗室”,重點攻克國產(chǎn)化流域大模型“禹河”。

        人工智能不僅是技術(shù)工具,也是重塑黃河治理范式的新質(zhì)生產(chǎn)力。需以“業(yè)務(wù)為綱、數(shù)據(jù)為基、智能為翼”三位一體推進(jìn),方能建成具有預(yù)報、預(yù)警、預(yù)演、預(yù)案功能的“智慧黃河4.0”。

        (作者單位分別為鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局、河南立信工程管理有限公司)

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