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摘要:
主成分分析法(PCA)以少数的综合变量取代原有的多维变量,在原始数据信息丢失最小的情况下,使数据结构得以简化.作者分析了合肥市新站区大气环境监测数据,采用主成分分析法建立空气质量污染特征因子与污染物之间的数学模型,再用该模型计算出各点位相对污染程度,并对监测布点进行分类.以此选出最佳监测点位,可为大气质量监测优化布点提供方法,为合肥市新站区环境质量的分区和分级治理提供理论依据.
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文献信息
篇名 主成分分析在大气质量监测优化布点中的应用
来源期刊 安徽农业大学学报 学科 地球科学
关键词 主成分分析 合肥市新站区 大气质量 监测数据
年,卷(期) 2011,(6) 所属期刊栏目 园艺
研究方向 页码范围 966-969
页数 分类号 P468.0
字数 语种 中文
DOI 34-1162/S.20111025.1029.023
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 张庆国 安徽农业大学理学院 77 1028 15.0 27.0
2 汪水兵 18 77 5.0 8.0
3 古今今 北京师范大学环境学院 2 21 2.0 2.0
4 黄玉平 安徽农业大学生命科学学院 2 39 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
主成分分析
合肥市新站区
大气质量
监测数据
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
安徽农业大学学报
双月刊
1672-352X
34-1162/S
大16开
合肥市长江西路130号
1957
chi
出版文献量(篇)
3481
总下载数(次)
11
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40517
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