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摘要:
本文基于预期效用假设提出了可结合竞争学习算法(CLG–LUSA)的新方法,即土地利用适宜性分析的GIS模型。该模型使用了Kohonen的自组织映射法和线性矢量化法来实现多选项的综合排序。该模型还利用决策者的优选位置和环境数据,来构造一个分支决策属性空间。决策和不确定性映射来自于该分支算法。使用该模型算法的一个例子就是在古巴市选择椰子最合适的生长环境。结果表明,CLG–LUSA 模型能够提供决策过程中关键环节的精确视觉反馈,从而制定最适合个人或群体决策支持方法。
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文献信息
篇名 基于土地持续利用适宜性分析的GIS竞争学习方法研究
来源期刊 资源与生态学报(英文版) 学科
关键词 GIS 土地利用适宜性分析 SOM LVQ
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 430-438
页数 9页 分类号
字数 592字 语种 英文
DOI 10.5814/j.issn.1674-764x.2016.06.003
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 王少华 资源与环境信息系统国家重点实验室中国科学院地理科学与资源研究所 15 143 6.0 11.0
3 蔡文文 6 35 3.0 5.0
4 Ricardo Delgado Tellez 1 0 0.0 0.0
10 钟耳顺 资源与环境信息系统国家重点实验室中国科学院地理科学与资源研究所 1 0 0.0 0.0
11 龙亮 资源与环境信息系统国家重点实验室中国科学院地理科学与资源研究所 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
GIS
土地利用适宜性分析
SOM
LVQ
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
资源与生态学报(英文版)
双月刊
1674-764X
11-5885/P
大16开
北京安外大屯路甲11号
2010
eng
出版文献量(篇)
780
总下载数(次)
0
总被引数(次)
2519
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