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摘要:
针对水上发生化学品泄露时传统监测手段不能及时准确地获取泄露污染物的厚度问题,提出了以高光谱数据为基础数据,提取出与污染物厚度相关性较好的特征变量作为预测变量,结合python中的机器学习,通过4种预测模型进行污染物厚度反演.本文以水上泄露常见的化学品苯乙烯为例,测定不同厚度的水上苯乙烯及其对应的高光谱数据集,通过相关系数以及p值极值提取法,筛选出的11个特征变量,分别建立了多元线性回归(MLR)、偏最小二乘(PLSR)、支持向量机(SVM)和随机森林(RF)4种苯乙烯厚度反演模型.结果 显示,4种反演模型都可以达到相对较好的反演效果,其中随机森林模型反演效果相对较好,其相关系数(R2)为0.938 6,均方根误差(RMSE)为20.94,完全可以用于水上苯乙烯厚度反演.
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归属
聚苯乙烯超薄薄膜制备
聚苯乙烯
单分子成膜法
原子力显微镜
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 高光谱技术的水上苯乙烯厚度反演模型研究
来源期刊 测绘科学 学科 地球科学
关键词 苯乙烯 机器学习 随机森林 厚度反演
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 摄影测量学与遥感
研究方向 页码范围 103-109
页数 7页 分类号 P237
字数 语种 中文
DOI 10.16251/j.cnki.1009-2307.2020.03.016
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 温兆飞 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 11 119 6.0 10.0
2 周洁 12 11 2.0 3.0
3 赵德梅 昆明理工大学国土资源工程学院 3 0 0.0 0.0
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苯乙烯
机器学习
随机森林
厚度反演
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
测绘科学
月刊
1009-2307
11-4415/P
大16开
北京市海淀区北太平路16号
2-945
1976
chi
出版文献量(篇)
7258
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36
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67354
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