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福海叶绿素含量的人工神经网络反演模型
引用本文:吴倩,林蕾,王学军,李宁宁.福海叶绿素含量的人工神经网络反演模型[J].地理与地理信息科学,2004,20(4):27-30.
作者姓名:吴倩  林蕾  王学军  李宁宁
作者单位:北京大学环境学院地表过程分析与模拟教育部重点实验室,北京,100871
基金项目:高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划,国家自然科学基金委员会创新群体科学基金项目(40024101)
摘    要:在圆明园福海同时进行光谱测量与叶绿素测定。使用传统经验统计算法、BP人工神经网络和径向基函数(Radial Basis Function,RBF)网络,分别建立光谱值反演叶绿素浓度模型。结果表明,径向基函数网络具有结构自适应确定、输出不依赖初始权值、速度快、结果可靠、能充分利用光谱信息等优良特性,得到了相当好的拟合结果,是一种值得推广的预测叶绿素浓度的神经网络模型。

关 键 词:叶绿素  光谱测量  人工神经网络  反演模型  BP网络  RBF网络  水质监测
文章编号:1672-0504(2004)04-0027-04
修稿时间:2004年3月15日

The Neural Network Model on Chlorophyll Concentration in the Fuhai Lake
WU Qian,LIN Lei,WANG Xue-jun,LI Ning-ning Earth Surface Process,Ministry of Education,Peking University,Beijing ,China.The Neural Network Model on Chlorophyll Concentration in the Fuhai Lake[J].Geography and Geo-Information Science,2004,20(4):27-30.
Authors:WU Qian  LIN Lei  WANG Xue-jun  LI Ning-ning Earth Surface Process  Ministry of Education  Peking University  Beijing  China
Institution:WU Qian,LIN Lei,WANG Xue-jun,LI Ning-ning Earth Surface Process,Ministry of Education,Peking University,Beijing 100871,China)
Abstract:The spectral reflectance and concentration of chlorophyll-a are measured instantaneously in the Fuhai Lake.The authors apply empirical algorithms, BP network and RBF network to simulate and predict the chlorophyll concentration by the spectral reflectance.RBF network has such advantages as independence of the output on initial weight value, adaptation for determining the construction, rapidness, and reliance, using spectra information sufficiently.In conclusion, RBF network is a worthwhile popularized neural network model on simulation and prediction of the chlorophyll concentration.
Keywords:the Fuhai Lake  chlorophyll  artificial neural network  BP network  RBF network
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