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场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确本发明提供场次洪水过程洪峰沙峰异步时地判断场次洪水过程中洪峰沙峰计算异步时长差值的绝对值小于tcri,则判断为场次洪水过程22.根据权利要求1所述的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定方法,其特征在3.根据权利要求1所述的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定方法,其特征在4.根据权利要求1所述的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定方法,其特征在5.根据权利要求4所述的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定方法,其特征在资料获取部,获取研究区域的控制水文站年内流量过3偏差值计算部,以控制水文站的场次洪水过程中的流7.根据权利要求6所述的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定装置,其特征在8.根据权利要求6所述的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定装置,其特征在其中,在所述异步类型判断部中,是将水文资料观测时间9.根据权利要求6所述的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定装置,其特征在4[0004]现有的方法虽然较为直观,但对于不同滞后类型曲线的[0008]本发明提供了一种场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定方法,其特征在5列在前7590%的方差中最后一个方差的绝对值为A,排列在其后的方差的绝对值为B,6置不同的权重,权重由场次洪水过程中流量的相对大小q0决定,权重满足所=1/(1+eb):[0033]本发明所提供的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定方法及装置针对天间对应的控制面积设置不同的权重w=1/(1+eb):按照权重Wi和Si量计算两个序列的总7[0034]图1为本发明实施例涉及的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定方法的流[0036]图3为本发明实施例涉及的某场次洪水过程两个序列基于DTW算法的规整路径示[0037]图4为本发明实施例涉及的某场次洪水过程中基于Sigmoid函数设置不同流量级[0038]图5为本发明实施例涉及的某场次洪水过程中洪峰沙峰异步类型及异步时长判断[0039]图6为对比例涉及的两场典型场次洪水过程中洪峰沙峰异步类型SSC_Q方法判断[0040]图7为对比例涉及的两场场次洪水过程中洪峰沙峰异步类型本发明方法判断结果[0041]以下结合附图对本发明涉及的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定方法[0043]如图1所示,本实施例所提供的场次洪水过程洪峰沙峰异步时长与类型确定方法8面积为负值。考虑了场次洪水流量过程中洪峰流量级和非洪峰流量级对异步影响的强弱,积按照加权平均的原则计算两个时间序列的总偏差值以及偏差面积的方差。通过Sigmoid料按照以下判别步骤判断该场场次洪水过程中洪峰沙峰异步时长及9[0066]本对比例是以长江上游攀枝花水文站两场场次洪水过程为例,对比了SSC_Q方法程中洪峰沙峰异步类型的判断,Williams提出的基于SSC_Q曲线判断异步类型方法对应判次洪水过程中SSC_Q曲线表现为逆时针[0068]图7给出了本发明方法判断的异步类型计算结果,本方法的异步类型提出了数值过程洪峰沙峰异步时长与类型确定方法及装置并不仅仅限定于在以上实施例中所描述的
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