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基于ASO-BP神经网络的生物量反演模型研究
1
作者
尹江杰
刘丽萍
李强
《价值工程》
2023年第14期153-155,共3页
本文选择六盘山森林区为论文研究区域,光学数据选择Landsat 8 OLI,微波雷达数据选择具有L波段的ALOS-2 PALSAR-2,并结合森林资源清查数据作为六盘山森林AGB的反演模型研究数据源,对选择的两种数据源的相关特征变量进行提取、分析、筛选...
本文选择六盘山森林区为论文研究区域,光学数据选择Landsat 8 OLI,微波雷达数据选择具有L波段的ALOS-2 PALSAR-2,并结合森林资源清查数据作为六盘山森林AGB的反演模型研究数据源,对选择的两种数据源的相关特征变量进行提取、分析、筛选,基于经典及改进算法构建六盘山森林AGB反演模型。利用原子优化算法(ASO)优化BP神经网络模型构建新的森林地上生物量反演模型——基于原子优化算法改进的BP神经网络(ASO-BP)森林AGB反演模型,通过对两种生物量反演模型精度的对比与评价,最终选择精度最高的ASO-BP反演模型比较适用于六盘山森林地上生物量反演,完成六盘山森林地上生物量的估算和分析。
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关键词
森林agb反演模型
BP神经网络
原子优化算法(ASO)
ASO-BP
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职称材料
题名
基于ASO-BP神经网络的生物量反演模型研究
1
作者
尹江杰
刘丽萍
李强
机构
宁夏大学电子与电气工程学院
出处
《价值工程》
2023年第14期153-155,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(62061038)
宁夏自然科学基金项目(022004250005)。
文摘
本文选择六盘山森林区为论文研究区域,光学数据选择Landsat 8 OLI,微波雷达数据选择具有L波段的ALOS-2 PALSAR-2,并结合森林资源清查数据作为六盘山森林AGB的反演模型研究数据源,对选择的两种数据源的相关特征变量进行提取、分析、筛选,基于经典及改进算法构建六盘山森林AGB反演模型。利用原子优化算法(ASO)优化BP神经网络模型构建新的森林地上生物量反演模型——基于原子优化算法改进的BP神经网络(ASO-BP)森林AGB反演模型,通过对两种生物量反演模型精度的对比与评价,最终选择精度最高的ASO-BP反演模型比较适用于六盘山森林地上生物量反演,完成六盘山森林地上生物量的估算和分析。
关键词
森林agb反演模型
BP神经网络
原子优化算法(ASO)
ASO-BP
Keywords
forest
agb
inversion model
BP neural network
atom search algorithm(ASO)
ASO-BP
分类号
O344 [理学—固体力学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ASO-BP神经网络的生物量反演模型研究
尹江杰
刘丽萍
李强
《价值工程》
2023
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参考文献
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