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摘要:
基于地形数据的非线性特点,分析了可以对任意非线性函数进行充分逼近的人工神经网络在SRTM空缺区域插值中的应用,结果表明人工神经网络插值的精度比TIN插值的精度提高了6.3 m,并且利用神经网络插值获得的地形的等高线变化趋势及与周围地形等高线的衔接都比TIN方法好.
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文献信息
篇名 基于BP神经网络的SRTM空缺区域数据填充方法研究
来源期刊 大地测量与地球动力学 学科 地球科学
关键词 SRTM DEM 神经网络 TIN 插值
年,卷(期) 2008,(5) 所属期刊栏目 理论、方法研究
研究方向 页码范围 96-99
页数 4页 分类号 P207+.1
字数 3495字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-5942.2008.05.020
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李建成 武汉大学测绘学院 159 2153 28.0 40.0
2 王正涛 武汉大学测绘学院 41 427 12.0 18.0
3 邢乐林 武汉大学测绘学院 37 445 14.0 19.0
7 张守建 武汉大学测绘学院 20 119 6.0 10.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
SRTM
DEM
神经网络
TIN
插值
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
大地测量与地球动力学
月刊
1671-5942
42-1655/P
大16开
武昌洪山侧路40号
38-194
1981
chi
出版文献量(篇)
4168
总下载数(次)
6
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导