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摘要:
提出了一种新的预测气溶胶光学厚度AOT的优化融合模型,它把基于全局数据的径向基函数神经网络与基于局部区域数据的前向神经网络相结合,并通过优化权重组合,使得预测误差最小化.利用该模型对多角度成像光谱辐射仪MISR所采集的2002年7~9月份的数据进行AOT预测实验.结果显示:对美国陆地上空的大多数轨道,优化融合模型预测准确率明显高于全局模型和局部模型,其总体预测均方差比后二者分别减少了12.9%~24.5%和3.3%~10.5%.这表明优化融合模型是一种更为准确的空间数据预测方法.
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文献信息
篇名 基于MISR遥感数据的优化融合预测模型
来源期刊 武汉理工大学学报 学科 工学
关键词 空间数据 气溶胶光学厚度 全局预测模型 局部预测模型 融合预测模型
年,卷(期) 2006,(7) 所属期刊栏目 计算机与信息工程
研究方向 页码范围 97-100
页数 4页 分类号 TP33
字数 3423字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1671-4431.2006.07.026
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研究主题发展历程
节点文献
空间数据
气溶胶光学厚度
全局预测模型
局部预测模型
融合预测模型
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
武汉理工大学学报
月刊
1671-4431
42-1657/N
大16开
武昌珞狮路122号武汉理工大学(西院)
38-41
1979
chi
出版文献量(篇)
8296
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17
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