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摘要:
遥感反演是监测水体表层悬浮物浓度的有效手段之一.广义回归神经网络(GRNN)较其它神经网络具有更强的非线性拟合能力,在小样本情况下有更好的推广性能,适用于遥感反演模型.使用长江中游城陵矶段HJ-1B CCD2遥感影像结合实地同步采样数据分别建立悬浮物GRNN及BP神经网络(BPNN)遥感反演模型,分析对比模型的精度,并使用GRNN模型预测了区域水体悬浮物分布信息.结果表明,相对于BPNN模型,GRNN模型具有较强的非线性拟合能力和较高的反演精度;长江干流的悬浮泥沙浓度总体上明显小于洞庭湖,这主要是三峡工程下泄泥沙大幅减少造成的;洞庭湖浑浊的湖水汇入长江后,在城陵矶至洪湖之间形成明显的混合带;而洞庭湖湖口悬浮物浓度明显高于其他湖区,这可能是该区域采砂活动的强烈扰动引起的.
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文献信息
篇名 基于GRNN模型的悬浮物遥感反演研究——以长江城陵矶段为例
来源期刊 华中师范大学学报(自然科学版) 学科 地球科学
关键词 悬浮物 遥感反演模型 广义回归神经网络 BP神经网络 长江中游
年,卷(期) 2014,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 737-742
页数 6页 分类号 X87
字数 4311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 张文 中国科学院测量与地球物理研究所环境与灾害监测评估湖北省重点实验室 47 635 13.0 24.0
5 何报寅 中国科学院测量与地球物理研究所环境与灾害监测评估湖北省重点实验室 34 836 13.0 28.0
6 乔晓景 山西师范大学城市与环境科学学院 3 16 2.0 3.0
10 苏振华 中国科学院测量与地球物理研究所环境与灾害监测评估湖北省重点实验室 5 51 4.0 5.0
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BP神经网络
长江中游
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
华中师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-1190
42-1178/N
大16开
武汉市武昌桂子山
38-39
1955
chi
出版文献量(篇)
3391
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5
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