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一种近场泄漏溯源的环境风矢量自适应采样方法 

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摘要:本发明公开的一种近场泄漏溯源的环境风矢量自适应采样方法,包括以下步骤:1.确定合理的采样周期;2.通过风速风向传感器采集开始时刻的风速Un和风向αn;3.在当前采样周期内,通过浓度传感器多次间隔采集环境浓度值Cn至Cn+k;4.通过风速风向传感器采集该采样周期的最终时刻的风速Un+1和风向αn+1;5.对环境浓度值Cn至Cn+k进行平均值计算,同时根据风速Un、风向αn、风速Un+1和风向αn+1进行坐标变换;6.根据环境浓度平均值和风矢量坐标进行反算处理;7.判断是否满足溯源要求,若判断为是,则结束,若判断为否,则返回步骤2。本发明更好地适应复杂的大气环境、提高溯源反算的准确性、降低溯源成本、提高溯源效率。

主权项:1.一种近场泄漏溯源的环境风矢量自适应采样方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S10,根据泄漏安置地点的风矢量变化频率确定采样周期;步骤S20,在当前采样周期内,通过风速风向传感器采集开始时刻的风速Un和风向αn;步骤S30,在当前采样周期内,通过浓度传感器多次间隔采集环境浓度值Cn至Cn+k;步骤S40,在当前采样周期内,通过风速风向传感器采集该采样周期的最终时刻的风速Un+1和风向αn+1;步骤S50,对环境浓度值Cn至Cn+k进行平均值计算,以获取当前采样周期的环境浓度平均值,同时根据风速Un、风向αn、风速Un+1和风向αn+1进行坐标变换,以获取当前采样周期的风矢量坐标;步骤S60,根据环境浓度平均值和风矢量坐标进行反算处理,得到泄漏采样数据样本;步骤S70,判断泄漏采样数据样本是否满足溯源要求,若判断为是,则结束,若判断为否,则返回步骤S20;在步骤S60与步骤S70之间还包括步骤S80,对步骤S60中得到的泄漏采样数据样本进行缩小搜索范围处理,以使得处理得到的泄漏采样数据样本的取值范围更精确;在步骤S60中,所述根据环境浓度平均值和风矢量坐标进行反算处理,包括以下步骤:步骤S61,构建基于扩散模型的反算目标函数,并将环境浓度平均值和风矢量坐标导入反算目标函数;步骤S62,利用遗传算法在反算目标函数的解空间中进行大范围搜索,为NelderMead单纯形算法搜索到在全局最优解附近的初始点;步骤S63,利用NelderMead单纯形算法对搜索到的全局最优解附近的初始点进行优化处理,加快寻优速度,最终找到最优解,该最优解则为泄漏采样数据样本。

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权利要求:

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