江西强能科技有限公司熊强获国家专利权
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龙图腾网获悉江西强能科技有限公司申请的专利一种防雹增雨高炮的数字化控制方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN117195965B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-31发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202311131696.7,技术领域涉及:G06N3/0464;该发明授权一种防雹增雨高炮的数字化控制方法及系统是由熊强设计研发完成,并于2023-09-04向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种防雹增雨高炮的数字化控制方法及系统在说明书摘要公布了:本申请提供一种防雹增雨高炮的数字化控制方法及系统,通过事先训练一气象预测神经网络,将获取的实时气象观测数据输入其中以得到实时气象演变类型,从而基于实时气象演变类型设置防雹增雨设备的发射策略。在训练气象预测神经网络时,得到的气象预测神经网络具有高准确性,基于此,得到的气象预测神经网络具有优异的预测性能,帮助对防雹增雨进行智能决策。
本发明授权一种防雹增雨高炮的数字化控制方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种防雹增雨高炮的数字化控制方法,其特征在于,包括: 基于收集的气象数据示例集合中的气象数据示例训练得到气象预测神经网络; 获取预设终端发送的实时气象观测数据,所述实时气象观测数据至少包括大气环境数据和雷达卫星数据; 将所述实时气象观测数据输入所述气象预测神经网络,以基于所述气象预测神经网络预测实时气象演变类型; 基于所述实时气象演变类型设置防雹增雨设备的发射策略; 其中,所述基于收集的气象数据示例集合中的气象数据示例训练得到气象预测神经网络包括:在第一气象数据示例集合中获取多组目标气象数据示例,所述第一气象数据示例集合包括多个气象演变类型对应的气象数据示例,每组气象数据示例分别记录包括气象干预触发状态的第一气象数据簇以及所述第一气象数据簇对应的示例监督信息,所述多组目标气象数据示例分别属于多个气象演变类型对应的气象数据示例; 基于初始化神经网络挖掘所述多组目标气象数据示例中每组目标气象数据示例的第一气象数据簇的第一张量表示; 基于所述初始化神经网络挖掘每组所述目标气象数据示例在多个挖掘粒度下包含气象干预触发状态的第二气象数据簇、各第二气象数据簇对应的第二张量表示以及各第二气象数据簇对应的数据监督信息; 通过每组所述目标气象数据示例中的第一气象数据簇、第一气象数据簇的第一张量表示以及第一气象数据簇的示例监督信息、所述目标气象数据示例中的第二气象数据簇、各第二气象数据簇对应的第二张量表示以及各第二气象数据簇对应的数据监督信息,得到张量损失; 通过所述张量损失更新所述初始化神经网络的可学习变量,在网络收敛时得到所述气象预测神经网络。
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