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基于耦合模型的城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)

倩倩 ? 來源:現(xiàn)代電子技術(shù) ? 作者:現(xiàn)代電子技術(shù) ? 2022-09-07 14:46 ? 次閱讀
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摘 要:傳統(tǒng)系統(tǒng)對(duì)生態(tài)環(huán)境空間層次劃分不夠明確,導(dǎo)致廊道空間布局較差,影響了城市物種遷移。針對(duì)這一問題,文章提出一種基于耦合模型的城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng),在傳統(tǒng)系統(tǒng)硬件基礎(chǔ)上,對(duì)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)。通過廊道、中心控制點(diǎn)和場(chǎng)地三要素,構(gòu)建城市綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),選取城市連接節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)中心,建立不同尺度的綠色基礎(chǔ)設(shè)施,結(jié)合實(shí)際空間資源進(jìn)行評(píng)估調(diào)整,通過耦合模型整合各尺度綠色空間,實(shí)現(xiàn)城市生態(tài)環(huán)境空間整體規(guī)劃。設(shè)計(jì)系統(tǒng)與傳統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),分別規(guī)劃城市空間,結(jié)果表明,設(shè)計(jì)系統(tǒng)提高了廊道連通性和連續(xù)性,使物種遷移更加順暢,且廊道斷裂時(shí),通過其他廊道進(jìn)行遷移的概率更高。在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)系統(tǒng)提高了雨水處理能力,進(jìn)一步改善了物種遷移活動(dòng)空間。

0 引 言

現(xiàn)代城市發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大,承載功能和開發(fā)強(qiáng)度也不斷提高,產(chǎn)生了城市物種遷移的空間容量不足、活動(dòng)環(huán)境惡化等問題,為城市發(fā)展帶來負(fù)面影響。因此,在生態(tài)環(huán)境視角下,對(duì)城市進(jìn)行空間規(guī)劃,強(qiáng)調(diào)自然在城市空間的必要性,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義[1]。國(guó)外城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃研究較早,利用地下、地面和地上三種形式,緩解城市環(huán)境惡劣問題。從生態(tài)保護(hù)出發(fā),以形態(tài)連通性、功能復(fù)合性、生物多樣性為原則,注重土地的精明增長(zhǎng)。空間規(guī)劃考慮的生態(tài)環(huán)境要素如下:林地、水系、濕地、森林等自然區(qū);本土及野生生物棲息地;公園、綠道等自然保護(hù)區(qū);牧場(chǎng)、農(nóng)場(chǎng)等。國(guó)內(nèi)城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃研究,同樣取得較大發(fā)展,將城市結(jié)構(gòu)分為非空間和空間兩種屬性,通過空間屬性的時(shí)間特性,確定空間結(jié)構(gòu)的活動(dòng)要素和物質(zhì)要素,通過要素之間的相互關(guān)系,得到城市空間結(jié)構(gòu)的內(nèi)在聯(lián)系,根據(jù)各種城市功能,整合生態(tài)環(huán)境空間要素,使其離散分布在空間規(guī)劃區(qū)域[2]。在以上理論的基礎(chǔ)上,提出基于耦合模型的城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng),對(duì)各生態(tài)環(huán)境空間要素進(jìn)行整合。

1 基于耦合模型的城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)

在傳統(tǒng)城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)的硬件基礎(chǔ)上,對(duì)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)。

1.1 構(gòu)建城市綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)

將綠色基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建作為空間規(guī)劃系統(tǒng)基本概念,結(jié)合城市服務(wù)功能,連接生態(tài)環(huán)境和景觀[3]。將城市的灰色和灰綠色基礎(chǔ)設(shè)施考慮在內(nèi),通過廊道、中心控制點(diǎn)和場(chǎng)地三要素,形成一個(gè)連通性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)體系,將城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃問題,轉(zhuǎn)換為綠色空間網(wǎng)絡(luò)體系的構(gòu)建問題[4]。構(gòu)建尺度選取半自然形式的景觀設(shè)施、場(chǎng)地的樹木灌草及城市內(nèi)的山體景觀,利用自然與服務(wù)社會(huì)的多重功能,確定三種宏觀到微觀的空間尺度,分別為場(chǎng)地與室外、街區(qū)與社區(qū)、城市與城區(qū)[5]。其構(gòu)建要素與聯(lián)系如圖1所示。

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如圖1所示,在環(huán)境生態(tài)學(xué)概念的基礎(chǔ)上,該綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)增加孤島和生態(tài)跳點(diǎn)兩種類型。作為綠色基礎(chǔ)設(shè)施的核心區(qū)域,網(wǎng)絡(luò)中心承擔(dān)了居民活動(dòng)和動(dòng)植物棲息的空間;作為綠色空間的紐帶,廊道為居民休閑休憩、城市交通、動(dòng)物遷徙以及城市不同景觀和生態(tài)的連接提供空間;作為等級(jí)較低的綠色基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域,為動(dòng)物遷徙、城市生產(chǎn)和保留用地提供空間;當(dāng)網(wǎng)絡(luò)中心和廊道不能相互連接時(shí),通過生態(tài)跳躍來補(bǔ)充;在城市生態(tài)環(huán)境脆弱地區(qū),利用孤島進(jìn)行生態(tài)改造,將社區(qū)尺度轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐓^(qū)級(jí)網(wǎng)絡(luò)中心[6]。至此完成城市綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。

1.2 規(guī)劃各尺度城市生態(tài)環(huán)境空間

部署綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),使其涵蓋個(gè)人空間到城市范圍的大型保護(hù)區(qū)域。構(gòu)建不同尺度的生態(tài)環(huán)境空間。形成綠色基礎(chǔ)設(shè)施的開放空間網(wǎng)絡(luò),劃分綠色基礎(chǔ)設(shè)施的層級(jí),其劃分尺度如表1所示。

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在表1所示要素的基礎(chǔ)上,將空地、廢棄地和農(nóng)業(yè)用地考慮在內(nèi),對(duì)不同尺度的生態(tài)環(huán)境空間進(jìn)行逐層規(guī)劃。根據(jù)城市的實(shí)際情況,收集綠色基礎(chǔ)設(shè)施要素的詳細(xì)目錄,從生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益出發(fā),確定生態(tài)環(huán)境規(guī)劃希望達(dá)到的效果,在目錄中選取該城市的連接節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)中心,設(shè)定不同節(jié)點(diǎn)的等級(jí)[7]。規(guī)劃方案中,對(duì)生態(tài)環(huán)境空間的廊道連通度進(jìn)行評(píng)估調(diào)整,綠色網(wǎng)絡(luò)連通度 r1計(jì)算公式為:

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式中:L為城市未規(guī)劃前,綠色網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有的連接線數(shù)量;ξ 為綠色網(wǎng)絡(luò)的連接節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)[8]。節(jié)點(diǎn)連通度r2計(jì)算公式為:

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式中:K為節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生的最大可能連接線數(shù);Q為兩處網(wǎng)絡(luò)中心的有效連接線數(shù);ζ為兩處網(wǎng)絡(luò)中心的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)[9]。結(jié)合式(1)和式(2)對(duì)廊道連通度進(jìn)行排序,優(yōu)先規(guī)劃并改造連通性小的廊道,規(guī)劃的廊道寬度如表2所示。

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規(guī)劃調(diào)整過程中,結(jié)合實(shí)際空間資源,保證場(chǎng)地與網(wǎng)絡(luò)中心的錯(cuò)落布局,優(yōu)先完善網(wǎng)絡(luò)中心的綠色基礎(chǔ)設(shè)施,盡可能增加連通廊道數(shù)量、減少社區(qū)孤島數(shù)量,將生態(tài)跳點(diǎn)規(guī)劃在公共活力高的區(qū)域,重視連通節(jié)點(diǎn)的位置,在城市交通空間、街道、廊道、線性公共空間的交叉處,設(shè)置立體交通模式,重點(diǎn)將廊道與城市非機(jī)動(dòng)道相結(jié)合,使廊道連通性在可控范圍之內(nèi)[10]。至此完成各尺度城市生態(tài)環(huán)境空間的規(guī)劃。

1.3 基于耦合模型整體規(guī)劃城市生態(tài)環(huán)境空間

利用耦合模型,整合各個(gè)尺度的生態(tài)環(huán)境空間。通過土地利用空間網(wǎng)格單元,構(gòu)成耦合模型的運(yùn)行環(huán)境C,公式表示如下:

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式中:c為土地利用空間網(wǎng)格單元集合,具體為綠色基礎(chǔ)設(shè)施的環(huán)境要素;i, j分別為網(wǎng)格行號(hào)和列號(hào);Si, j為每個(gè)單元包含的環(huán)境要素狀態(tài)信息[11]。建立各尺度生態(tài)環(huán)境空間的耦合機(jī)制,將空間面積作為支配變量,建立生態(tài)環(huán)境空間耦合模型Z,公式為:

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式中:a為耦合模型的增益系數(shù);u為模型損耗系數(shù);xm為系統(tǒng)中第m種生態(tài)環(huán)境要素,在規(guī)劃時(shí)刻的空間面積;Bm第m種生態(tài)環(huán)境要素,在系統(tǒng)中獨(dú)自發(fā)展所能達(dá)到的最大空間面積;σ m為第m種生態(tài)環(huán)境要素的競(jìng)爭(zhēng)能力系數(shù)[12]。通過耦合模型,演化城市空間規(guī)劃過程中不同尺度規(guī)劃的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,確定生態(tài)環(huán)境要素發(fā)展對(duì)其他要素發(fā)展的抑制作用,整合不同功能的綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),具體如圖2所示。

按照上述流程,實(shí)現(xiàn)城市生態(tài)環(huán)境空間的整體規(guī)劃,至此完成基于耦合模型,城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)[13]。結(jié)合硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì),完成基于耦合模型的城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

2 實(shí)驗(yàn)論證分析

進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),將此次設(shè)計(jì)系統(tǒng)記為實(shí)驗(yàn)A組, 兩種傳統(tǒng)城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)分別記為實(shí)驗(yàn)B組、實(shí)驗(yàn)C組,比較三組系統(tǒng)規(guī)劃城市生態(tài)環(huán)境空間后,物種遷移效果。

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2.1 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

三組系統(tǒng)分別對(duì)同一城市的生態(tài)環(huán)境空間進(jìn)行規(guī)劃,該城市可供開發(fā)的空間較為豐富,主城區(qū)為山水格局,主要山體參數(shù)如表3所示。

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城市水體流域面積為10km2,存在一、二、三級(jí)支流,保持了連續(xù)的河道和河床岸線,存在河岸線,城區(qū)界面和河道岸線關(guān)系生硬,生態(tài)緩沖的空間保護(hù)距離不夠。三組系統(tǒng)的規(guī)劃區(qū)域如圖3所示。

如圖3所示,實(shí)驗(yàn)A組通過劃分區(qū)域的熱力地圖,得到規(guī)劃區(qū)域的公共活力與生態(tài)敏感性,提取綠色基礎(chǔ)設(shè)施。利用公共活力較高的空間,主導(dǎo)自然程度較高的大面積綠色基礎(chǔ)設(shè)施,使其分離自然保護(hù)用地,并保持一定距離,將公共活力不足的空間轉(zhuǎn)變?yōu)榫G色基礎(chǔ)設(shè)施要素,形成該城區(qū)的綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)[14]。

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2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

2.2.1 第1組實(shí)驗(yàn)

三組系統(tǒng)首先對(duì)城市廊道進(jìn)行空間規(guī)劃,主要包括河道綠帶、河岸線形步道、河岸與主城區(qū)的緩沖帶,共8條廊道。實(shí)驗(yàn)A組在維持空間廊道寬度的基礎(chǔ)上,共形成了9個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn),3處以上節(jié)點(diǎn)都不在一條直線上,且沒有場(chǎng)地和孤島,每處節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)中心都具有8條互不重疊的廊道,節(jié)點(diǎn)連接度為0.039。通過廊道的連通性和連續(xù)性,比較三組系統(tǒng)對(duì)城市廊道的規(guī)劃效果,連通性對(duì)比結(jié)果如圖4所示。

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由圖4可知,三組系統(tǒng)規(guī)劃過程中,對(duì)不同城市廊道的側(cè)重都不相同,但實(shí)驗(yàn)A組的廊道連通性一直大于另外兩組實(shí)驗(yàn),廊道連通性越高,說明城市中不同區(qū)域節(jié)點(diǎn)的連通程度越好,生態(tài)脆弱點(diǎn)的格局結(jié)構(gòu)越完善。實(shí)驗(yàn)A組城市廊道連通性平均為4.2,實(shí)驗(yàn)B組和實(shí)驗(yàn)C組平均連通性分別為3.2,2.3。相比B組和C組,A組廊道連通性分別提高了1.0,1.9。連續(xù)性對(duì)比結(jié)果如圖5所示。由圖5可知,由于實(shí)驗(yàn)A組選取的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、廊道互不重疊,因此廊道連續(xù)性較為平穩(wěn),實(shí)驗(yàn)B組、C組的連續(xù)性則有所波動(dòng),且A組連續(xù)性明顯大于另外兩組實(shí)驗(yàn)。連續(xù)性反映了廊道斷裂時(shí),其他廊道的彈性處理能力,連續(xù)性越高,該廊道能夠代替其他廊道的概率就越高。實(shí)驗(yàn) A 組城市廊道連續(xù)性平均為4.3,實(shí)驗(yàn)B組和實(shí)驗(yàn)C組平均連續(xù)性分別為3.2,1.7。相比B組和C組,A組廊道連續(xù)性分別提高了1.1,2.6。

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2.2.2 第 2組實(shí)驗(yàn)

比較三組系統(tǒng)關(guān)于雨水處理的綠地規(guī)劃效果,統(tǒng)計(jì)城市空間規(guī)劃的綠地斑塊,將斑塊破碎度和離散值作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。破碎度D計(jì)算公式如下:

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式中:d為綠地斑塊總數(shù)量;gb為b類型的綠地斑塊面積;F為城市空間規(guī)劃的總面積。破碎度D越高,表明綠地斑塊的密度越高,綠地規(guī)劃布局越合理,能夠打破不透水面之間的連通性,對(duì)城市排水壓力的減緩效果更好[15]。共選取10種類型的綠地斑塊,分別為植物淺溝、生物滯留地、下沉綠地、池塘、濕地等,實(shí)驗(yàn)對(duì)比結(jié)果如表4所示。

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由表4可知,A組綠地斑塊破碎度明顯高于另外兩組實(shí)驗(yàn),破碎度平均為0.259,實(shí)驗(yàn)B 組和實(shí)驗(yàn)C組斑塊破碎度分別為0.208,0.193,相比B組和C組,A組破碎度分別提高了0.051,0.066。綠地斑塊的離散值 E 計(jì)算公式為:

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式中:e為綠地斑塊的規(guī)劃總數(shù)量;qhp為斑塊h至其他斑塊p,邊緣到邊緣的最近距離。離散值E越低,表明綠地斑塊與相鄰斑塊的距離越近,越不易積水。三組實(shí)驗(yàn)對(duì)比結(jié)果如表5所示。

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由表5可知,A組綠地斑塊離散值明顯高于另外兩組實(shí)驗(yàn),離散值平均為10.94,實(shí)驗(yàn)B 組和實(shí)驗(yàn)C組斑塊離散值分別為14.00,16.69,相比B組和C組,A組離散值分別降低了 3.06,5.75。綜上所述,此次設(shè)計(jì)系統(tǒng)相比傳統(tǒng)系統(tǒng),提高了城市廊道的連通性和彈性處理能力,使物種遷移更加順暢,且廊道斷裂時(shí),物種通過其他廊道進(jìn)行遷移的概率更高;在此基礎(chǔ)上,還提高了城市的雨水處理能力,減緩了綠地排水壓力,更不易積水,進(jìn)一步改善了生物遷移的活動(dòng)空間。

3 結(jié) 語

為使生態(tài)環(huán)境空間層次劃分更加明確,提高廊道空間布局效果,避免影響城市物種遷移,設(shè)計(jì)城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng),利用耦合模型合理整合和規(guī)劃綠色空間,使規(guī)劃空間更適合物種遷移。通過對(duì)比實(shí)驗(yàn)證明,本文設(shè)計(jì)的規(guī)劃系統(tǒng)城市廊道連通性平均為 4.2,連續(xù)性平均為4.3,提高了城市廊道的利用率,避免因廊道斷裂影響物種遷移;綠地斑塊破碎度平均值為0.259,離散值平均值為10.94,減緩了雨水造成的綠地排水壓力。在今后的研究中,將通過計(jì)算機(jī)模擬工具,對(duì)耦合機(jī)制進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、可視化處理,進(jìn)一步規(guī)范空間分布形態(tài),完善城市空間規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。

審核編輯 :李倩

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原文標(biāo)題:論文速覽 | 基于耦合模型的城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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    的頭像 發(fā)表于 07-07 19:36 ?334次閱讀

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    近年來,生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)正從傳統(tǒng)的人工采樣+實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)方式,向 實(shí)時(shí)、高頻、自動(dòng)化、智能化 方向快速演進(jìn)。氣候變化、水體富營(yíng)養(yǎng)化、土壤污染、植被退化等問題日益復(fù)雜,對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的 時(shí)效性、空間覆蓋和定量
    的頭像 發(fā)表于 06-04 15:49 ?166次閱讀
    <b class='flag-5'>生態(tài)環(huán)境</b>監(jiān)測(cè)智能化,地物光譜儀如何提升數(shù)據(jù)獲取效率?

    生態(tài)環(huán)境部代表團(tuán)考察調(diào)研??低?/a>

    近日,生態(tài)環(huán)境部綜合司副司長(zhǎng)張華平、監(jiān)測(cè)司副司長(zhǎng)海穎,中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站站長(zhǎng)張大偉、副站長(zhǎng)陳傳忠,衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心黨委書記、主任吳季友及各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)生態(tài)環(huán)境廳分管領(lǐng)導(dǎo),率各省市
    的頭像 發(fā)表于 05-14 15:56 ?308次閱讀

    維智科技空間模型定義城市智能新范式

    近日,維智科技受邀參加由上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主辦的“數(shù)據(jù)×科創(chuàng)”賦能數(shù)據(jù)流通與應(yīng)用數(shù)商沙龍,憑借原創(chuàng)的“時(shí)空AI+空間模型”技術(shù)體系,以數(shù)據(jù)資產(chǎn)化為核心,為城市治理與實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入新動(dòng)能。
    的頭像 發(fā)表于 04-29 10:37 ?389次閱讀

    NV512H語音芯片:構(gòu)筑生態(tài)環(huán)境智能監(jiān)測(cè)的聲波防線

    生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)語音芯片開發(fā)隨著工業(yè)文明車輪的疾馳向前,全球正面臨著氣候變化加劇、生物多樣性銳減、環(huán)境污染蔓延等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 04-27 09:34 ?170次閱讀
    NV512H語音芯片:構(gòu)筑<b class='flag-5'>生態(tài)環(huán)境</b>智能監(jiān)測(cè)的聲波防線

    維智科技以AI技術(shù)助力城市智能化轉(zhuǎn)型

    以DeepSeek為代表的通用大模型技術(shù)突破,正推動(dòng)政府治理邁入認(rèn)知智能新階段。面對(duì)城市資源配置、空間規(guī)劃、民生服務(wù)等復(fù)雜場(chǎng)景,如何將人工智能轉(zhuǎn)化為治理效能,已成為政府機(jī)構(gòu)的核心命題。
    的頭像 發(fā)表于 03-19 15:32 ?383次閱讀

    中軟國(guó)際推出DeepSeek生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大模型一體機(jī)

    近日,中軟國(guó)際正式推出“DeepSeek生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大模型一體機(jī)”解決方案。該方案以DeepSeek大模型為驅(qū)動(dòng)核心,深度融合昇騰算力,構(gòu)建起生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法智能體技術(shù)架構(gòu),覆蓋
    的頭像 發(fā)表于 03-07 16:51 ?697次閱讀

    激光毀傷系統(tǒng):低空飛行器的 “隱形獵手”

    野生動(dòng)物生存的行為,激光毀傷系統(tǒng)能悄無聲息地阻止,守護(hù)生態(tài)環(huán)境的寧靜。 與傳統(tǒng)的低空飛行器管控手段相比,激光毀傷系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)明顯。它不受復(fù)雜電磁環(huán)境干擾,相比電子干擾手段,更加穩(wěn)定可靠。其
    發(fā)表于 02-26 17:26

    清華與百度合作共建生態(tài)環(huán)境預(yù)訓(xùn)練大模型

    訓(xùn)練大模型。這一合作基于清華大學(xué)在環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域的深厚研究基礎(chǔ)和知識(shí)積累,以及百度在人工智能技術(shù)方面的顯著優(yōu)勢(shì)。雙方將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,致力于將先進(jìn)的人工智能技術(shù)應(yīng)用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域,為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持
    的頭像 發(fā)表于 01-17 10:04 ?504次閱讀

    清華與百度攜手共建生態(tài)環(huán)境預(yù)訓(xùn)練大模型

    近日,在“中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)生態(tài)環(huán)境人工智能專委會(huì)成立大會(huì)暨學(xué)術(shù)論壇”上,清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院的徐明教授宣布了一項(xiàng)重要戰(zhàn)略合作。清華大學(xué)將與百度攜手,共同打造生態(tài)環(huán)境垂直領(lǐng)域的預(yù)訓(xùn)練大
    的頭像 發(fā)表于 01-16 11:07 ?510次閱讀

    颯特紅外熱像儀如何助力生態(tài)環(huán)境保護(hù)與執(zhí)法工作

    隨著科技的不斷進(jìn)步,熱成像技術(shù)逐漸從軍事、安防等領(lǐng)域擴(kuò)展到環(huán)境保護(hù)和執(zhí)法工作中。在2025年的今天,這項(xiàng)技術(shù)正在為我們的自然世界帶來前所未有的改變。本文將深入探討熱成像技術(shù)如何助力生態(tài)環(huán)境保護(hù)與執(zhí)法工作,揭示其在生態(tài)保護(hù)和
    的頭像 發(fā)表于 01-08 09:09 ?516次閱讀

    加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)

    之前國(guó)家公布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》提出:堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn),扎實(shí)推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。 到2020年三大保衛(wèi)戰(zhàn)具體指標(biāo):全國(guó)PM2.5
    的頭像 發(fā)表于 12-25 15:30 ?428次閱讀
    加強(qiáng)<b class='flag-5'>生態(tài)環(huán)境</b>保護(hù),堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)

    城市環(huán)境治理在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案

    城市化發(fā)展越來越快的今日,水資源作為生命之源,其質(zhì)量直接關(guān)系到城市居民的健康福祉、生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定運(yùn)行。因此,城市環(huán)境
    的頭像 發(fā)表于 09-12 10:44 ?435次閱讀

    HOMEE AI利用NVIDIA Omniverse開發(fā)出“AI即服務(wù)”空間規(guī)劃解決方案

    HOMEE AI 是 NVIDIA 初創(chuàng)加速計(jì)劃成員。該公司開發(fā)了一種“AI 即服務(wù)”空間規(guī)劃解決方案,旨在為價(jià)值 6500 億美元的全球家居裝飾市場(chǎng)帶來變革。目前,該公司正在幫助家具制造商和家居設(shè)計(jì)師尋找工業(yè)數(shù)字化時(shí)代所蘊(yùn)含的新商機(jī)。
    的頭像 發(fā)表于 09-09 10:00 ?816次閱讀
    HOMEE AI利用NVIDIA Omniverse開發(fā)出“AI即服務(wù)”<b class='flag-5'>空間規(guī)劃</b>解決方案

    土壤鹽漬化對(duì)濱海濕地生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的影響

    濱海濕地屬于典型的生態(tài)環(huán)境脆弱地區(qū),同時(shí)濕地土壤變化劇烈,迫切需要研究土壤鹽漬化對(duì)濕地生態(tài)環(huán)境的影響。
    的頭像 發(fā)表于 08-07 14:46 ?571次閱讀
    土壤鹽漬化對(duì)濱海濕地<b class='flag-5'>生態(tài)環(huán)境</b>質(zhì)量的影響