本技术涉及植被恢复案例系统,更具体地说,是涉及一种应用于西部高寒地区的输电线路植被恢复规划方法和系统。
背景技术:
1、在电网施工中对植被恢复时,需要充分考虑地形因素,选择合适的植物种类和适应性强的恢复技术。西部高寒地区的输电线路的植被恢复地理特征主要包括高寒气候、复杂地形、高山地貌以及高海拔缺氧环境等。寒冷的气候条件会限制植物的生长和适应能力,在冰冻和低温条件下,植被生长较为困难,需要选择耐寒植物种类进行恢复。复杂地形和高山地貌常常意味着植被分布不均匀、土壤质量差异较大,同时还会导致植被的恢复困难。高海拔地区存在缺氧问题,这对植被生长和根系发育产生影响,在选择植物种类时,需要考虑其对高海拔缺氧环境的适应能力,并采取相应的措施来促进植物的生长和生存。
2、专利cn112381391b(申请号:cn202011264733.8)提供了一种高寒地区植被恢复评估方法,对待评估高寒地区进行土壤样本采集,对土壤样本进行培育前处理,将处理好的土壤样本分隔成多个培育单元,并模拟高寒地区生长环境对培育单元进行室内模拟萌发,统计各培育单元中萌发的幼苗种类及数量,根据统计结果判断采用自然恢复或者人工恢复,选用不同植物品种的种子,利用土壤样本对种子进行播种,在不同的监测时段对土壤样本中各植物品种的联结度进行计算,并根据计算结果选用合适植物品种的种子进行人工恢复。专利cn112381391b中的一种高寒地区植被恢复评估方法只能选用合适植物品种对植被进行恢复,不能综合考虑西部高寒地区的输电线路的植被恢复地理特征等因素对植被恢复的影响。
技术实现思路
1、本技术的目的是提供一种应用于西部高寒地区的输电线路植被恢复规划方法和系统,解决了不能综合考虑西部高寒地区的输电线路的植被恢复地理特征等因素对植被恢复的影响的技术问题,达到了综合考虑西部高寒地区的输电线路的植被恢复地理特征等因素提高植被恢复效果的技术效果。
2、本技术实施例提供的一种应用于西部高寒地区的输电线路植被恢复规划方法和系统,方法包括:确定目标输变电站的地理环境信息对应的目标地理环境特征,并确定目标输变电站的植被信息对应的目标植被特征,通过植被恢复模型确定目标地理环境特征和目标植被特征对应的目标恢复方案特征和目标效果评估特征;其中,植被恢复模型通过多个输变电站的植被恢复案例特征构建,每个输变电站的植被恢复案例特征均包括输变电站的地理环境特征、植被特征、恢复方案特征和效果评估特征,植被恢复模型用于根据输变电站的地理环境特征和植被特征确定输变电站在植被恢复中的恢复方案特征和效果评估特征;根据目标恢复方案特征和目标效果评估特征确定目标输变电站的目标植被恢复方案;其中,根据目标恢复方案特征确定目标植被恢复方案,并根据目标效果评估特征确定目标植被恢复方案的评估指标。
3、在一种可能的实现方式中,输变电站的地理环境特征包括输变电站的纬度特征、海拔特征、气候特征和土壤特征;其中,气候特征包括气候类型特征、气温特征、降水量特征、相对湿度特征和风速特征;土壤特征包括土壤质地特征、土壤类型特征、土壤含水量特征和土壤排水特征;输变电站的植被特征包括原生植被类型特征、原生植被覆盖度特征和植被恢复状态特征,原生植被类型特征包括输变电站所在地区的原生植被的种类特征、输变电站的相关区域内的原生植被的分布特征和输变电站的相关区域内的原生植被的多样性特征,植被恢复状态特征包括输变电站当前的植被健康状态特征和恢复植被多样性特征;效果评估特征包括输变电站的恢复方案特征在时序上的不同时间点的多个效果评估子特征,目标效果评估特征包括目标输变电站的目标恢复方案特征在时序上的不同时间点的多个目标效果评估子特征。
4、在另一种可能的实现方式中,方法还包括:按照地理环境特征和植被特征将多个输变电站的植被恢复案例特征分别纳入到青藏高寒复合侵蚀生态脆弱区数据集、西北干旱及沙漠化生态脆弱区数据集和西南山地及石漠化生态脆弱区数据集;根据青藏高寒复合侵蚀生态脆弱区数据集、西北干旱及沙漠化生态脆弱区数据集和西南山地及石漠化生态脆弱区数据集,构建生态脆弱区分类模型,并分别构建青藏高寒复合侵蚀生态脆弱区模型、西北干旱及沙漠化生态脆弱区模型和西南山地及石漠化生态脆弱区模型;其中,生态脆弱区分类模型用于确定目标输变电站的地理环境特征的对应的目标地理环境特征和目标输变电站的植被特征对应的目标植被特征,并根据目标输变电站的目标地理环境特征和目标植被特征将目标输变电站的目标地理环境特征和目标植被特征分配到青藏高寒复合侵蚀生态脆弱区模型、西北干旱及沙漠化生态脆弱区模型或西南山地及石漠化生态脆弱区模型进行处理;青藏高寒复合侵蚀生态脆弱区模型、西北干旱及沙漠化生态脆弱区模型和西南山地及石漠化生态脆弱区模型用于分别确定目标地理环境特征和目标植被特征对应的目标恢复方案特征和目标效果评估特征。
5、在另一种可能的实现方式中,根据目标恢复方案特征和目标效果评估特征确定目标输变电站的目标植被恢复方案,包括:在青藏高寒复合侵蚀生态脆弱区模型、西北干旱及沙漠化生态脆弱区模型和西南山地及石漠化生态脆弱区模型中,在时序上的不同时间点的多个效果评估子特征分别构建恢复方案修正特征;其中,不同的效果评估子特征对应不同的恢复方案修正特征,不同的恢复方案修正特征分别对应不同的植被恢复修正方案;根据目标植被恢复方案对目标输变电站进行植被恢复的过程中,根据第一时间点的第一效果评估子特征确定第一恢复方案修正特征;根据第一恢复方案修正特征,确定目标输变电站的第一植被恢复修正方案。
6、在另一种可能的实现方式中,对在时序上的不同时间点的多个效果评估子特征分别构建恢复方案修正特征,包括:获取目标输变电站所在的目标输电线路上和目标输变电站相邻的多个邻近输变电站在时序上的不同时间点的多个效果评估子特征;在多个邻近输变电站在时序上的不同时间点的多个邻近效果评估子特征中,确定和第一效果评估子特征最相近的目标邻近效果评估子特征,将目标邻近效果评估子特征对应的邻近输变电站的恢复方案特征作为第一恢复方案修正特征。
7、在另一种可能的实现方式中,对在时序上的不同时间点的多个效果评估子特征分别构建恢复方案修正特征,还包括:获取目标输变电站所在的目标输电线路上的所有输变电站的地理环境特征集和植被特征集,并在青藏高寒复合侵蚀生态脆弱区数据集、西北干旱及沙漠化生态脆弱区数据集和西南山地及石漠化生态脆弱区数据集中获取和目标输电线路的地理环境特征集和植被特征集分别最接近的相似输电线路;获取相似输电线路的多个输变电站在时序上的不同时间点的多个效果评估子特征;在相似输电线路的多个输变电站在时序上的不同时间点的多个相似效果评估子特征中,确定和第一效果评估子特征最相近的目标相似效果评估子特征,将目标相似效果评估子特征对应的邻近输变电站的恢复方案特征作为目标恢复方案修正特征。
8、在另一种可能的实现方式中,获取目标输变电站所在的目标输电线路上的所有输变电站的地理环境特征集和植被特征集,包括:确定目标输电线路上的第一输变电站的地理环境特征和植被特征和第一输变电站的相邻输变电站的地理环境特征和植被特征的相似度;在第一输变电站的地理环境特征和第一输变电站的相邻输变电站的相似度小于预设地理环境相似度值,并且第一输变电站的植被特征和第一输变电站的相邻输变电站的植被特征的相似度小于预设植被特征相似度值时,将第一输变电站的地理环境特征和植被特征从目标输电线路上的所有输变电站的地理环境特征集和植被特征集中剔除。
9、在另一种可能的实现方式中,获取目标输变电站所在的目标输电线路上的所有输变电站的地理环境特征集和植被特征集,还包括:在目标输电线路上,获取从第一输变电站开始的第一截断输电线路的所有输变电站的地理环境特征和植被特征,并获取第一截断输电线路的所有输变电站的第一地理环境特征集和第一植被特征集;在第一地理环境特征集的均值和目标输电线路的地理环境特征集的均值的差值大于第一预设差值,并且第一植被特征集的均值和目标输电线路的植被特征集的均值的差值大于预设第二差值时,将第一地理环境特征集和第一植被特征集从目标输电线路的地理环境特征集和植被特征集中剔除。
10、本技术实施例还提供了一种应用于西部高寒地区的输电线路植被恢复规划系统,包括用于执行上述的方法的单元。
11、本技术实施例还提供了另一种应用于西部高寒地区的输电线路植被恢复规划系统,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如上任一项所述的方法。
12、本技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上任一项所述的方法。
13、本技术实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上任一项的所述方法的步骤。
14、本技术实施例与现有技术相比存在的有益效果是:
15、本技术实施例提供了一种应用于西部高寒地区的输电线路植被恢复规划方法,方法包括:确定目标输变电站的地理环境信息对应的目标地理环境特征,并确定目标输变电站的植被信息对应的目标植被特征,通过植被恢复模型确定目标地理环境特征和目标植被特征对应的目标恢复方案特征和目标效果评估特征;其中,植被恢复模型通过多个输变电站的植被恢复案例特征构建,每个输变电站的植被恢复案例特征均包括输变电站的地理环境特征、植被特征、恢复方案特征和效果评估特征,植被恢复模型用于根据输变电站的地理环境特征和植被特征确定输变电站在植被恢复中的恢复方案特征和效果评估特征;根据目标恢复方案特征和目标效果评估特征确定目标输变电站的目标植被恢复方案;其中,根据目标恢复方案特征确定目标植被恢复方案,并根据目标效果评估特征确定目标植被恢复方案的评估指标。本技术实施例能够综合考虑西部高寒地区的输电线路的植被恢复地理特征和植被特征对西部高寒地区的植被恢复进行针对性的指导,提高了对西部高寒地区的输电线路的植被恢复效果。