CN114841607B - 一种基于互联网的林业监控方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于互联网的林业监控方法及系统,所述监控方法包括如下步骤:步骤S10,对需要监控的林业参数进行设定;所述监控参数设定模块配置有监控参数设定策略,步骤S20,然后基于设定的林业参数对待监控的林业区域进行划分,先对整体的林业区域进行人为划分,划定待监控的林业区域的轮廓范围,对待监控的林业区域进行林业区域的监控等级划分,并将待监控的林业区域设定为待监控林业区域;步骤S30,对划分后的林业区域设定对应的监控策略;本发明能够对待监控的林业区域进行区域划分,从而制定不同的监控策略,以解决现有的林业区域监控方法单一,监控的针对性不强的问题。
Description
技术领域
本发明涉及林业监控技术领域,尤其涉及一种基于互联网的林业监控方法及系统。
背景技术
林业是指保护生态环境保持生态平衡,培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门,是国民经济的重要组成部分之一。林业在人和生物圈中,通过先进的科学技术和管理手段,从事培育、保护、利用森林资源,充分发挥森林的多种效益,且能持续经营森林资源,促进人口、经济、社会、环境和资源协调发展的基础性产业和社会公益事业。
现有的技术中,对于林业进行监控的过程中,通常都是采用定点布置监控装置的方式来监控,对于不同的监控区域通常都是采用一致的监控策略,对于一些存在高损坏风险的区域,这种监控方式会存在一定的监控漏洞,导致林业区域存在损坏风险。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种基于互联网的林业监控方法及系统,能够对待监控的林业区域进行区域划分,从而制定不同的监控策略,以解决现有的林业区域监控方法单一,监控的针对性不强的问题。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种基于互联网的林业监控方法,所述监控方法包括如下步骤:
步骤S10,对需要监控的林业参数进行设定;将林业区域需要监控的参数设定为林木监控参数、外界影响参数以及地质参数;所述林木监控参数包括林业区域内林木本身的生长参数;所述外界影响参数包括影响林业区域内林木生长的外界参数;所述地质参数包括林业区域内林木生长的地质因素;
将林木监控参数设定为:林木年龄、林木参考价值、林木生长密度以及林木落叶指数;将外界影响参数设定为:人员走动数量、周边住宅数量以及历史砍伐数量;将地质参数设定为:生长区域光照度、地质存水度以及生长区域降水量;
步骤S20,然后基于设定的林业参数对待监控的林业区域进行划分,先对整体的林业区域进行人为划分,划定待监控的林业区域的轮廓范围,对待监控的林业区域进行林业区域的监控等级划分,并将待监控的林业区域设定为待监控林业区域;
步骤S30,对划分后的林业区域设定对应的监控策略。
进一步地,所述步骤S20还包括如下子步骤:
步骤A10,随机选取待监控林业区域内的若干林木作为参考林木,对若干参考林木进行检测,获取若干参考林木的林木年龄,计算若干参考林木的林木年龄的平均值作为待监控林业区域的林木年龄;
从市场数据库中获取若干参考林木的市场价值,并计算出若干参考林木的市场价值的平均值作为待监控林业区域的林木参考价值;
从待监控林业区域内随机选取一参考区域,获取参考区域的面积,并获取参考区域内的林木数量,用林木数量除以参考区域的面积得到参考区域内的林木密度,并将参考区域内的林木密度作为待监控林业区域的林木生长密度;
从林业数据库中获取若干参考林木的种类,并获取若干参考林木的年落叶堆积厚度,计算若干参考林木的年落叶堆积厚度的平均值作为待监控林业区域的林木落叶指数;
将待监控林业区域的林木年龄、林木参考价值、林木生长密度以及林木落叶指数代入林木监控参考公式中求得林木监控参考值。
进一步地,所述林木监控参考公式配置为:
Plmc=a1×(Ylm×Jlm)+a2×(Mlm×Llm);其中,Plmc为林木监控参考值,Ylm待监控林业区域的林木年龄,Jlm为待监控林业区域的林木参考价值,Mlm为待监控林业区域的林木生长密度,Llm为待监控林业区域的林木落叶指数,a1为林木价值损坏参考系数,a2为林木损坏连带风险参考系数。
进一步地,所述步骤S20还包括如下子步骤:
步骤A20,获取待监控林业区域内的月平均进出人员数量,并将月平均进出人员数量设定为待监控林业区域的人员走动数量;
对距离待监控林业区域第一范围距离内的住宅数量进行统计,并将统计的住宅数量作为待监控林业区域的周边住宅数量;
获取林业数据库内待监控林业区域内的年平均砍伐次数,并将年平均砍伐次数作为待监控林业区域的历史砍伐数量;
将待监控林业区域的人员走动数量、周边住宅数量以及历史砍伐数量代入到外界影响风险公式中求得外界影响风险值。
进一步地,所述外界影响风险公式配置为:Pwjf=b1×(Sry×Szz)(Skf×s1);其中,Pwjf为外界影响风险值,Sry为待监控林业区域的人员走动数量,Szz为待监控林业区域的周边住宅数量,b1为人员影响系数,Skf为待监控林业区域的历史砍伐数量,s1为砍伐影响参考指数。
进一步地,所述步骤S20还包括如下子步骤:
步骤A30,获取待监控林业区域内的年光照总量,并将年光照总量作为待监控林业区域的生长区域光照度;
获取待监控林业区域内的地质类型,并从地质数据库中获取该地质类型的存水率,将该地质类型的存水率作为待监控林业区域的地质存水度;
获取待监控林业区域的年降水量,将年降水量作为待监控林业区域的生长区域降水量;
将待监控林业区域的生长区域光照度、地质存水度以及生长区域降水量代入地质影响参考公式中求得地质影响参考值。
进一步地,所述地质影响参考公式配置为:其中,Pdzc为地质影响参考值,Gdz为待监控林业区域的生长区域光照度,Csl为待监控林业区域的地质存水度,Jsl为待监控林业区域的生长区域降水量,c1为地质影响参考系数。
进一步地,所述步骤S30还包括:将林木监控参考值、外界影响风险值以及地质影响参考值代入到监控等级划分公式中求得监控等级值;当监控等级值大于等于第一监控等级阈值时,将该待监控林业区域划分为一级监控区域;当监控等级值大于等于第二监控等级阈值且小于第一监控等于阈值时,将该待监控林业区域划分为二级监控区域;当监控等级值小于第二监控等级阈值时,将该待监控林业区域划分为三级监控区域。
进一步地,所述监控等级划分公式配置为:
Djk=p1×Plmc+p2×Pwjf+p3×Pdzc;其中,Djk为监控等级值,p1为林木监控转换系数,p2为外界影响转换系数,p3为地质影响转换系数。
一种基于互联网的林业监控系统,所述监控系统设置有监控策略,所述监控策略包括所述的基于互联网的林业监控方法。
本发明的有益效果:本发明通过对需要监控的林业参数进行设定,再将林业区域需要监控的参数设定为林木监控参数、外界影响参数以及地质参数;然后基于设定的林业参数对待监控的林业区域进行划分,先对整体的林业区域进行人为划分,划定待监控的林业区域的轮廓范围,对待监控的林业区域进行林业区域的监控等级划分,并将待监控的林业区域设定为待监控林业区域,最后对划分后的林业区域设定对应的监控策略,通过将林业区域基于上述参数进行划分后,能够针对不同的区域划分不同的监控策略,从而提高对林业区域监控的精准度和适用性。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明的监控方法的流程图;
图2为本发明的监控系统的原理框图。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
请参阅图2,本发明提供一种基于互联网的林业监控系统,能够对待监控的林业区域进行区域划分,从而制定不同的监控策略。
所述监控系统包括监控参数设定模块、林业区域划分模块以及监控策略设定模块。
所述监控参数设定模块用于对需要监控的林业参数进行设定;所述监控参数设定模块配置有监控参数设定策略,所述监控参数设定策略包括:将林业区域需要监控的参数设定为林木监控参数、外界影响参数以及地质参数;所述林木监控参数包括林业区域内林木本身的生长参数;所述外界影响参数包括影响林业区域内林木生长的外界参数;所述地质参数包括林业区域内林木生长的地质因素;所述监控参数设定策略还包括:将林木监控参数设定为:林木年龄、林木参考价值、林木生长密度以及林木落叶指数;其中,林木的年龄越长代表该区域的林木受保护的力度越大,林木参考价值越高,林木受保护的力度也应越高,林木生长密度和林木落叶指数会影响该区域林木的失火后的蔓延趋势,生长密度和落叶厚度越大,失火蔓延也会越强。
将外界影响参数设定为:人员走动数量、周边住宅数量以及历史砍伐数量;其中,林业的损失不止存在于失火损失,人员的砍伐破坏也会对林木生长存在影响,其中人员数量的增加也会增加失火的风险。
将地质参数设定为:生长区域光照度、地质存水度以及生长区域降水量。其中,光照度和地质是否存水也会影响该区域内林木整体的干燥度,干燥程度越大表明失火的可能性越大,但是降水量越大也会降低失火的风险。
所述林业区域划分模块用于基于设定的林业参数对待监控的林业区域进行划分;所述林业区域划分模块配置有林业区域划分策略,所述林业区域划分策略包括:先对整体的林业区域进行人为划分,划定待监控的林业区域的轮廓范围,对待监控的林业区域进行林业区域的监控等级划分,并将待监控的林业区域设定为待监控林业区域;
所述林业区域划分模块包括林木监控划分单元,所述林木监控划分单元配置有林木监控划分策略,所述林木监控划分策略包括:随机选取待监控林业区域内的若干林木作为参考林木,对若干参考林木进行检测,获取若干参考林木的林木年龄,计算若干参考林木的林木年龄的平均值作为待监控林业区域的林木年龄;从市场数据库中获取若干参考林木的市场价值,并计算出若干参考林木的市场价值的平均值作为待监控林业区域的林木参考价值;从待监控林业区域内随机选取一参考区域,获取参考区域的面积,并获取参考区域内的林木数量,用林木数量除以参考区域的面积得到参考区域内的林木密度,并将参考区域内的林木密度作为待监控林业区域的林木生长密度;从林业数据库中获取若干参考林木的种类,并获取若干参考林木的年落叶堆积厚度,计算若干参考林木的年落叶堆积厚度的平均值作为待监控林业区域的林木落叶指数;将待监控林业区域的林木年龄、林木参考价值、林木生长密度以及林木落叶指数代入林木监控参考公式中求得林木监控参考值;所述林木监控参考公式配置为:
Plmc=a1×(Ylm×Jlm)+a2×(Mlm×Llm);其中,Plmc为林木监控参考值,Ylm待监控林业区域的林木年龄,Jlm为待监控林业区域的林木参考价值,Mlm为待监控林业区域的林木生长密度,Llm为待监控林业区域的林木落叶指数,a1为林木价值损坏参考系数,其中,a1的设置主要参考该区域内林木在不同生长年份的价值来设定,a2为林木损坏连带风险参考系数,a2主要参考该区域内失火的蔓延趋势来设定。
所述林业区域划分模块包括外界影响划分单元,所述外界影响划分单元配置有外界影响划分策略,所述外界影响划分策略包括:获取待监控林业区域内的月平均进出人员数量,并将月平均进出人员数量设定为待监控林业区域的人员走动数量;对距离待监控林业区域第一范围距离内的住宅数量进行统计,并将统计的住宅数量作为待监控林业区域的周边住宅数量;获取林业数据库内待监控林业区域内的年平均砍伐次数,并将年平均砍伐次数作为待监控林业区域的历史砍伐数量;将待监控林业区域的人员走动数量、周边住宅数量以及历史砍伐数量代入到外界影响风险公式中求得外界影响风险值;所述外界影响风险公式配置为:Pwjf=b1×(Sry×Szz)(Skf×s1);其中,Pwjf为外界影响风险值,Sry为待监控林业区域的人员走动数量,Szz为待监控林业区域的周边住宅数量,b1为人员影响系数,Skf为待监控林业区域的历史砍伐数量,s1为砍伐影响参考指数,其中,b1主要参考人员的活跃指数来设定,s1主要参考历史数据来设定。
所述林业区域划分模块包括地质划分单元,所述地质划分单元配置有地质划分策略,所述地质划分策略包括:获取待监控林业区域内的年光照总量,并将年光照总量作为待监控林业区域的生长区域光照度;获取待监控林业区域内的地质类型,并从地质数据库中获取该地质类型的存水率,将该地质类型的存水率作为待监控林业区域的地质存水度;获取待监控林业区域的年降水量,将年降水量作为待监控林业区域的生长区域降水量;将待监控林业区域的生长区域光照度、地质存水度以及生长区域降水量代入地质影响参考公式中求得地质影响参考值;所述地质影响参考公式配置为:其中,Pdzc为地质影响参考值,Gdz为待监控林业区域的生长区域光照度,Csl为待监控林业区域的地质存水度,Jsl为待监控林业区域的生长区域降水量,c1为地质影响参考系数,c1主要参考地质类型来设定,不同的地质在光照的影响下水分散发的程度也不同。
所述监控策略设定模块用于对划分后的林业区域设定对应的监控策略;所述监控策略设定模块配置有监控设定策略,所述监控设定策略包括:将林木监控参考值、外界影响风险值以及地质影响参考值代入到监控等级划分公式中求得监控等级值;所述监控等级划分公式配置为:Djk=p1×Plmc+p2×Pwjf+p3×Pdzc;其中,Djk为监控等级值,p1为林木监控转换系数,p2为外界影响转换系数,p3为地质影响转换系数;其中,p1、p2以及p3分别参考林木本身、外界影响以及地质影响在整个林木监控领域内的所占比重来设定。
当监控等级值大于等于第一监控等级阈值时,将该待监控林业区域划分为一级监控区域;当监控等级值大于等于第二监控等级阈值且小于第一监控等于阈值时,将该待监控林业区域划分为二级监控区域;当监控等级值小于第二监控等级阈值时,将该待监控林业区域划分为三级监控区域。
请参阅图1,本发明还提供一种基于互联网的林业监控方法,以解决现有的林业区域监控方法单一,监控的针对性不强的问题。
所述监控方法包括如下步骤:
步骤S10,对需要监控的林业参数进行设定;将林业区域需要监控的参数设定为林木监控参数、外界影响参数以及地质参数;所述林木监控参数包括林业区域内林木本身的生长参数;所述外界影响参数包括影响林业区域内林木生长的外界参数;所述地质参数包括林业区域内林木生长的地质因素;将林木监控参数设定为:林木年龄、林木参考价值、林木生长密度以及林木落叶指数;将外界影响参数设定为:人员走动数量、周边住宅数量以及历史砍伐数量;将地质参数设定为:生长区域光照度、地质存水度以及生长区域降水量;
步骤S20,然后基于设定的林业参数对待监控的林业区域进行划分,先对整体的林业区域进行人为划分,划定待监控的林业区域的轮廓范围,对待监控的林业区域进行林业区域的监控等级划分,并将待监控的林业区域设定为待监控林业区域;
所述步骤S20还包括如下子步骤:
步骤A10,随机选取待监控林业区域内的若干林木作为参考林木,对若干参考林木进行检测,获取若干参考林木的林木年龄,计算若干参考林木的林木年龄的平均值作为待监控林业区域的林木年龄;
从市场数据库中获取若干参考林木的市场价值,并计算出若干参考林木的市场价值的平均值作为待监控林业区域的林木参考价值;
从待监控林业区域内随机选取一参考区域,获取参考区域的面积,并获取参考区域内的林木数量,用林木数量除以参考区域的面积得到参考区域内的林木密度,并将参考区域内的林木密度作为待监控林业区域的林木生长密度;
从林业数据库中获取若干参考林木的种类,并获取若干参考林木的年落叶堆积厚度,计算若干参考林木的年落叶堆积厚度的平均值作为待监控林业区域的林木落叶指数;
将待监控林业区域的林木年龄、林木参考价值、林木生长密度以及林木落叶指数代入林木监控参考公式中求得林木监控参考值;
步骤A20,获取待监控林业区域内的月平均进出人员数量,并将月平均进出人员数量设定为待监控林业区域的人员走动数量;
对距离待监控林业区域第一范围距离内的住宅数量进行统计,并将统计的住宅数量作为待监控林业区域的周边住宅数量;
获取林业数据库内待监控林业区域内的年平均砍伐次数,并将年平均砍伐次数作为待监控林业区域的历史砍伐数量;
将待监控林业区域的人员走动数量、周边住宅数量以及历史砍伐数量代入到外界影响风险公式中求得外界影响风险值;
步骤A30,获取待监控林业区域内的年光照总量,并将年光照总量作为待监控林业区域的生长区域光照度;
获取待监控林业区域内的地质类型,并从地质数据库中获取该地质类型的存水率,将该地质类型的存水率作为待监控林业区域的地质存水度;
获取待监控林业区域的年降水量,将年降水量作为待监控林业区域的生长区域降水量;
将待监控林业区域的生长区域光照度、地质存水度以及生长区域降水量代入地质影响参考公式中求得地质影响参考值。
所述步骤S30还包括:将林木监控参考值、外界影响风险值以及地质影响参考值代入到监控等级划分公式中求得监控等级值;当监控等级值大于等于第一监控等级阈值时,将该待监控林业区域划分为一级监控区域;当监控等级值大于等于第二监控等级阈值且小于第一监控等于阈值时,将该待监控林业区域划分为二级监控区域;当监控等级值小于第二监控等级阈值时,将该待监控林业区域划分为三级监控区域。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (2)
1.一种基于互联网的林业监控方法,其特征在于,所述监控方法包括如下步骤:
步骤S10,对需要监控的林业参数进行设定;将林业区域需要监控的参数设定为林木监控参数、外界影响参数以及地质参数;所述林木监控参数包括林业区域内林木本身的生长参数;所述外界影响参数包括影响林业区域内林木生长的外界参数;所述地质参数包括林业区域内林木生长的地质因素;
将林木监控参数设定为:林木年龄、林木参考价值、林木生长密度以及林木落叶指数;将外界影响参数设定为:人员走动数量、周边住宅数量以及历史砍伐数量;将地质参数设定为:生长区域光照度、地质存水度以及生长区域降水量;
步骤S20,然后基于设定的林业参数对待监控的林业区域进行划分,先对整体的林业区域进行人为划分,划定待监控的林业区域的轮廓范围,对待监控的林业区域进行林业区域的监控等级划分,并将待监控的林业区域设定为待监控林业区域;
步骤S30,对划分后的林业区域设定对应的监控策略;
所述步骤S20还包括如下子步骤:
步骤A10,随机选取待监控林业区域内的若干林木作为参考林木,对若干参考林木进行检测,获取若干参考林木的林木年龄,计算若干参考林木的林木年龄的平均值作为待监控林业区域的林木年龄;
从市场数据库中获取若干参考林木的市场价值,并计算出若干参考林木的市场价值的平均值作为待监控林业区域的林木参考价值;
从待监控林业区域内随机选取一参考区域,获取参考区域的面积,并获取参考区域内的林木数量,用林木数量除以参考区域的面积得到参考区域内的林木密度,并将参考区域内的林木密度作为待监控林业区域的林木生长密度;
从林业数据库中获取若干参考林木的种类,并获取若干参考林木的年落叶堆积厚度,计算若干参考林木的年落叶堆积厚度的平均值作为待监控林业区域的林木落叶指数;
将待监控林业区域的林木年龄、林木参考价值、林木生长密度以及林木落叶指数代入林木监控参考公式中求得林木监控参考值;
所述林木监控参考公式配置为:Plmc=a1×(Ylm×Jlm)+a2×(Mlm×Llm);其中,Plmc为林木监控参考值,Ylm待监控林业区域的林木年龄,Jlm为待监控林业区域的林木参考价值,Mlm为待监控林业区域的林木生长密度,Llm为待监控林业区域的林木落叶指数,a1为林木价值损坏参考系数,a2为林木损坏连带风险参考系数;
所述步骤S20还包括如下子步骤:
步骤A20,获取待监控林业区域内的月平均进出人员数量,并将月平均进出人员数量设定为待监控林业区域的人员走动数量;
对距离待监控林业区域第一范围距离内的住宅数量进行统计,并将统计的住宅数量作为待监控林业区域的周边住宅数量;
获取林业数据库内待监控林业区域内的年平均砍伐次数,并将年平均砍伐次数作为待监控林业区域的历史砍伐数量;
将待监控林业区域的人员走动数量、周边住宅数量以及历史砍伐数量代入到外界影响风险公式中求得外界影响风险值;
所述外界影响风险公式配置为:Pwjf=b1×(Sry×Szz)(Skf×s1);其中,Pwjf为外界影响风险值,Sry为待监控林业区域的人员走动数量,Szz为待监控林业区域的周边住宅数量,b1为人员影响系数,Skf为待监控林业区域的历史砍伐数量,s1为砍伐影响参考指数;
所述步骤S20还包括如下子步骤:
步骤A30,获取待监控林业区域内的年光照总量,并将年光照总量作为待监控林业区域的生长区域光照度;
获取待监控林业区域内的地质类型,并从地质数据库中获取该地质类型的存水率,将该地质类型的存水率作为待监控林业区域的地质存水度;
获取待监控林业区域的年降水量,将年降水量作为待监控林业区域的生长区域降水量;
将待监控林业区域的生长区域光照度、地质存水度以及生长区域降水量代入地质影响参考公式中求得地质影响参考值;
所述地质影响参考公式配置为:
其中,Pdzc为地质影响参考值,Gdz为待监控林业区域的生长区域光照度,Csl为待监控林业区域的地质存水度,Jsl为待监控林业区域的生长区域降水量,c1为地质影响参考系数;
所述步骤S30还包括:将林木监控参考值、外界影响风险值以及地质影响参考值代入到监控等级划分公式中求得监控等级值;当监控等级值大于等于第一监控等级阈值时,将该待监控林业区域划分为一级监控区域;当监控等级值大于等于第二监控等级阈值且小于第一监控等于阈值时,将该待监控林业区域划分为二级监控区域;当监控等级值小于第二监控等级阈值时,将该待监控林业区域划分为三级监控区域;
所述监控等级划分公式配置为:
Djk=p1×Plmc+p2×Pwjf+p3×Pdzc;
其中,Djk为监控等级值,p1为林木监控转换系数,p2为外界影响转换系数,p3为地质影响转换系数;
通过对需要监控的林业参数进行设定,再将林业区域需要监控的参数设定为林木监控参数、外界影响参数以及地质参数;然后基于设定的林业参数对待监控的林业区域进行划分,先对整体的林业区域进行人为划分,划定待监控的林业区域的轮廓范围,对待监控的林业区域进行林业区域的监控等级划分,并将待监控的林业区域设定为待监控林业区域,最后对划分后的林业区域设定对应的监控策略,通过将林业区域基于上述参数进行划分后,针对不同的区域划分不同的监控策略。
2.一种基于互联网的林业监控系统,其特征在于,所述监控系统设置有监控策略,所述监控策略包括权利要求1所述的基于互联网的林业监控方法:
所述监控系统包括监控参数设定模块、林业区域划分模块以及监控策略设定模块;
所述监控参数设定模块用于对需要监控的林业参数进行设定;所述监控参数设定模块配置有监控参数设定策略,所述监控参数设定策略包括:将林业区域需要监控的参数设定为林木监控参数、外界影响参数以及地质参数;所述林木监控参数包括林业区域内林木本身的生长参数;所述外界影响参数包括影响林业区域内林木生长的外界参数;所述地质参数包括林业区域内林木生长的地质因素;所述监控参数设定策略还包括:将林木监控参数设定为:林木年龄、林木参考价值、林木生长密度以及林木落叶指数;其中,林木的年龄越长代表该区域的林木受保护的力度越大,林木参考价值越高,林木受保护的力度也应越高,林木生长密度和林木落叶指数会影响该区域林木的失火后的蔓延趋势,生长密度和落叶厚度越大,失火蔓延也会越强;
将外界影响参数设定为:人员走动数量、周边住宅数量以及历史砍伐数量;其中,林业的损失不止存在于失火损失,人员的砍伐破坏也会对林木生长存在影响,其中人员数量的增加也会增加失火的风险;
将地质参数设定为:生长区域光照度、地质存水度以及生长区域降水量;其中,光照度和地质是否存水也会影响该区域内林木整体的干燥度,干燥程度越大表明失火的可能性越大,但是降水量越大也会降低失火的风险;
所述林业区域划分模块用于基于设定的林业参数对待监控的林业区域进行划分;所述林业区域划分模块配置有林业区域划分策略,所述林业区域划分策略包括:先对整体的林业区域进行人为划分,划定待监控的林业区域的轮廓范围,对待监控的林业区域进行林业区域的监控等级划分,并将待监控的林业区域设定为待监控林业区域;
所述林业区域划分模块包括林木监控划分单元,所述林木监控划分单元配置有林木监控划分策略,所述林木监控划分策略包括:随机选取待监控林业区域内的若干林木作为参考林木,对若干参考林木进行检测,获取若干参考林木的林木年龄,计算若干参考林木的林木年龄的平均值作为待监控林业区域的林木年龄;从市场数据库中获取若干参考林木的市场价值,并计算出若干参考林木的市场价值的平均值作为待监控林业区域的林木参考价值;从待监控林业区域内随机选取一参考区域,获取参考区域的面积,并获取参考区域内的林木数量,用林木数量除以参考区域的面积得到参考区域内的林木密度,并将参考区域内的林木密度作为待监控林业区域的林木生长密度;从林业数据库中获取若干参考林木的种类,并获取若干参考林木的年落叶堆积厚度,计算若干参考林木的年落叶堆积厚度的平均值作为待监控林业区域的林木落叶指数;将待监控林业区域的林木年龄、林木参考价值、林木生长密度以及林木落叶指数代入林木监控参考公式中求得林木监控参考值;所述林木监控参考公式配置为:Plmc=a1×(Ylm×Jlm)+a2×(Mlm×Llm);其中,Plmc为林木监控参考值,Ylm待监控林业区域的林木年龄,Jlm为待监控林业区域的林木参考价值,Mlm为待监控林业区域的林木生长密度,Llm为待监控林业区域的林木落叶指数,a1为林木价值损坏参考系数,其中,a1的设置主要参考该区域内林木在不同生长年份的价值来设定,a2为林木损坏连带风险参考系数,a2主要参考该区域内失火的蔓延趋势来设定;
所述林业区域划分模块包括外界影响划分单元,所述外界影响划分单元配置有外界影响划分策略,所述外界影响划分策略包括:获取待监控林业区域内的月平均进出人员数量,并将月平均进出人员数量设定为待监控林业区域的人员走动数量;对距离待监控林业区域第一范围距离内的住宅数量进行统计,并将统计的住宅数量作为待监控林业区域的周边住宅数量;获取林业数据库内待监控林业区域内的年平均砍伐次数,并将年平均砍伐次数作为待监控林业区域的历史砍伐数量;将待监控林业区域的人员走动数量、周边住宅数量以及历史砍伐数量代入到外界影响风险公式中求得外界影响风险值;所述外界影响风险公式配置为:Pwjf=b1×(Sry×Szz)(Skf×s1);其中,Pwjf为外界影响风险值,Sry为待监控林业区域的人员走动数量,Szz为待监控林业区域的周边住宅数量,b1为人员影响系数,Skf为待监控林业区域的历史砍伐数量,s1为砍伐影响参考指数,其中,b1主要参考人员的活跃指数来设定,s1主要参考历史数据来设定;
所述林业区域划分模块包括地质划分单元,所述地质划分单元配置有地质划分策略,所述地质划分策略包括:获取待监控林业区域内的年光照总量,并将年光照总量作为待监控林业区域的生长区域光照度;获取待监控林业区域内的地质类型,并从地质数据库中获取该地质类型的存水率,将该地质类型的存水率作为待监控林业区域的地质存水度;获取待监控林业区域的年降水量,将年降水量作为待监控林业区域的生长区域降水量;将待监控林业区域的生长区域光照度、地质存水度以及生长区域降水量代入地质影响参考公式中求得地质影响参考值;所述地质影响参考公式配置为:其中,Pdzc为地质影响参考值,Gdz为待监控林业区域的生长区域光照度,Csl为待监控林业区域的地质存水度,Jsl为待监控林业区域的生长区域降水量,c1为地质影响参考系数,c1主要参考地质类型来设定,不同的地质在光照的影响下水分散发的程度也不同;
所述监控策略设定模块用于对划分后的林业区域设定对应的监控策略;所述监控策略设定模块配置有监控设定策略,所述监控设定策略包括:将林木监控参考值、外界影响风险值以及地质影响参考值代入到监控等级划分公式中求得监控等级值;所述监控等级划分公式配置为:Djk=p1×Plmc+p2×Pwjf+p3×Pdzc;其中,Djk为监控等级值,p1为林木监控转换系数,p2为外界影响转换系数,p3为地质影响转换系数;其中,p1、p2以及p3分别参考林木本身、外界影响以及地质影响在整个林木监控领域内的所占比重来设定;
当监控等级值大于等于第一监控等级阈值时,将该待监控林业区域划分为一级监控区域;当监控等级值大于等于第二监控等级阈值且小于第一监控等于阈值时,将该待监控林业区域划分为二级监控区域;当监控等级值小于第二监控等级阈值时,将该待监控林业区域划分为三级监控区域。
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