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摘要:
采用主分量分解数据压缩技术和基于误差反传学习算法的三层前馈神经网络(BP神经网络),使用AUQA/AIRS (Atmospheric Infrared Sounder)高光谱分辨率红外观测资料,对不同光谱通道组合,在中纬度复杂地形上反演了垂直空间分辨率为1 km的大气温度廓线,并与相匹配的ECWMF分析场资料进行了比较.结果表明,从AIRS资料能够获得1 K/km垂直分辨率的对流层温度反演精度.但是青藏高原对反演结果有明显的影响,并且这种影响与光谱波段有关.消除这种影响的途径之一是增加非卫星观测的附加预报因子.同时改进了神经网络反演策略,采用逐层反演的方法,缩短了所需要的网络训练时间.
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 利用神经网络方法从高光谱分辨率红外遥感资料反演大气温度廓线
来源期刊 热带气象学报 学科 地球科学
关键词 卫星气象学 温度廓线 反演 神经网络 高光谱
年,卷(期) 2010,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 819-824
页数 分类号 P412.27
字数 5530字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-4965.2010.06.024
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 曹思沁 8 27 4.0 5.0
2 屈佑铭 2 7 1.0 2.0
3 蒋德明 7 86 5.0 7.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (69)
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研究主题发展历程
节点文献
卫星气象学
温度廓线
反演
神经网络
高光谱
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
热带气象学报
双月刊
1004-4965
44-1326/P
大16开
广州市福今路6号
1984
chi
出版文献量(篇)
1950
总下载数(次)
5
总被引数(次)
37842
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