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摘要:
提出一种基于广义回归神经网络的电离层电子总含量建模的新方法.依据电子总合量的时空变化特性建立基于广义回归神经网络的区域电子总合量模型.结合实例,详细讨论训练样本的采样策略对网络模型性能的影响,并确定较优的模型光滑参数和采样策略.分别从理论和实例上与常用的多项式模型进行对比分析.结果表明在数据样本密集区域两者的精度相当,而在外推的空白区域内网络模型的精度优于多项式模型,验证网络模型的可行性和有效性.
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文献信息
篇名 基于广义回归神经网络的电离层VTEC建模
来源期刊 测绘学报 学科 航空航天
关键词 电子总含量 广义回归神经网络 采样 模型精度
年,卷(期) 2010,(1) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 16-21
页数 6页 分类号 V249.3
字数 4503字 语种 中文
DOI
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 郗晓宁 国防科技大学机电工程与自动化学院自动化所 49 415 12.0 17.0
2 王威 国防科技大学机电工程与自动化学院自动化所 43 421 12.0 18.0
3 范国清 国防科技大学机电工程与自动化学院自动化所 8 66 4.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
电子总含量
广义回归神经网络
采样
模型精度
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
测绘学报
月刊
1001-1595
11-2089/P
大16开
北京复兴门外三里河路50号
2-224
1957
chi
出版文献量(篇)
3170
总下载数(次)
17
相关基金
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
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