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基于辐射传递模拟及人工神经网络技术的二类水体光学组分的反演
被引量:
1
1
作者
张亭禄
邱国强
《湖泊科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第2期173-181,共9页
介绍了一种基于辐射传递模拟和人工神经网络技术(ANN)的二类水体水色要素(CHL,SPM,CDOM)的反演算法.在辐射传递模拟计算中,纯海水吸收和散射、浮游植物吸收的数据或模型是已发表的被广泛采用的结果.黄色物质和非浮游植物颗粒吸收以及海...
介绍了一种基于辐射传递模拟和人工神经网络技术(ANN)的二类水体水色要素(CHL,SPM,CDOM)的反演算法.在辐射传递模拟计算中,纯海水吸收和散射、浮游植物吸收的数据或模型是已发表的被广泛采用的结果.黄色物质和非浮游植物颗粒吸收以及海洋颗粒物的散射模型从COASTLOOC数据中导出.另外,还利用了一个新的海洋颗粒物后向散射概率模型,在该模型中颗粒物后向散射概率是颗粒有机物与SPM比值和波长的函数.把上述定义的固有光学性质作为输入,经过辐射传递模拟得到海表面以下辐照度反射比数据集,然后将该模拟数据集用于训练不同的人工神经网络,获取水色和水色要素浓度之间函数关系的最佳近似.利用以上建立的基于人工神经网络的算法,把COASTLOOC数据集和PMNS数据集的辐照度反射比作为输入进行水色要素反演,通过比较反演值和真实测量值来评价算法性能.结果显示,建立的基于ANN的二类水体水色要素反演算法具有很好的性能.
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关键词
海洋辐射传递模拟
人工神经网络
光学组分的反演
二类水体
下载PDF
职称材料
题名
基于辐射传递模拟及人工神经网络技术的二类水体光学组分的反演
被引量:
1
1
作者
张亭禄
邱国强
机构
中国海洋大学海洋遥感教育部重点实验室
出处
《湖泊科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第2期173-181,共9页
基金
国家自然科学基金项目(40876005)资助
文摘
介绍了一种基于辐射传递模拟和人工神经网络技术(ANN)的二类水体水色要素(CHL,SPM,CDOM)的反演算法.在辐射传递模拟计算中,纯海水吸收和散射、浮游植物吸收的数据或模型是已发表的被广泛采用的结果.黄色物质和非浮游植物颗粒吸收以及海洋颗粒物的散射模型从COASTLOOC数据中导出.另外,还利用了一个新的海洋颗粒物后向散射概率模型,在该模型中颗粒物后向散射概率是颗粒有机物与SPM比值和波长的函数.把上述定义的固有光学性质作为输入,经过辐射传递模拟得到海表面以下辐照度反射比数据集,然后将该模拟数据集用于训练不同的人工神经网络,获取水色和水色要素浓度之间函数关系的最佳近似.利用以上建立的基于人工神经网络的算法,把COASTLOOC数据集和PMNS数据集的辐照度反射比作为输入进行水色要素反演,通过比较反演值和真实测量值来评价算法性能.结果显示,建立的基于ANN的二类水体水色要素反演算法具有很好的性能.
关键词
海洋辐射传递模拟
人工神经网络
光学组分的反演
二类水体
Keywords
Ocean radiative transfer simulation
artificial neural network
retrieval of oceanic constituents
case Ⅱ waters
分类号
P733.3 [天文地球—物理海洋学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于辐射传递模拟及人工神经网络技术的二类水体光学组分的反演
张亭禄
邱国强
《湖泊科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
1
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职称材料
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