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夜间静止卫星红外云图的GHSOM网络云分类模型
被引量:
1
1
作者
闫廷亚
王杉
《江西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015年第4期383-388,410,共7页
针对夜间云分类准确率低下的问题,利用奇异值分解方法对FY-2E夜间红外云图进行特征提取和选择,从中筛选出包括亮温和分裂窗差值在内的不同的纹理特征.分别采用动态增长型分层自组织和自组织映射2种神经网络模型对夜间云图进行分类,并将...
针对夜间云分类准确率低下的问题,利用奇异值分解方法对FY-2E夜间红外云图进行特征提取和选择,从中筛选出包括亮温和分裂窗差值在内的不同的纹理特征.分别采用动态增长型分层自组织和自组织映射2种神经网络模型对夜间云图进行分类,并将2种网络模型的分类效果进行对比分析.实验结果表明:GHSOM网络模型在夜间云图分类方面效果较好,平均准确率总体上高于SOM,通过分层的分类方法极大地提高了夜间云图的分类准确率.
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关键词
动态增长型分层自组织
自组织映射
夜间云图
云分类
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职称材料
题名
夜间静止卫星红外云图的GHSOM网络云分类模型
被引量:
1
1
作者
闫廷亚
王杉
机构
华东交通大学信息工程学院
出处
《江西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015年第4期383-388,410,共7页
基金
国家自然科学基金(61261041)资助项目
文摘
针对夜间云分类准确率低下的问题,利用奇异值分解方法对FY-2E夜间红外云图进行特征提取和选择,从中筛选出包括亮温和分裂窗差值在内的不同的纹理特征.分别采用动态增长型分层自组织和自组织映射2种神经网络模型对夜间云图进行分类,并将2种网络模型的分类效果进行对比分析.实验结果表明:GHSOM网络模型在夜间云图分类方面效果较好,平均准确率总体上高于SOM,通过分层的分类方法极大地提高了夜间云图的分类准确率.
关键词
动态增长型分层自组织
自组织映射
夜间云图
云分类
Keywords
growing hierarchical self-organizing map
self-organizing feature map
night cloud image: cloud classification
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
夜间静止卫星红外云图的GHSOM网络云分类模型
闫廷亚
王杉
《江西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015
1
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