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申请/专利权人:中国人民解放军国防科技大学
摘要:本发明公开了一种基于深度学习的卫星海表盐度偏差修正方法,本方法对卫星海表盐度相关数据集中的数据进行预处理并插值匹配到同一时空分辨率,得到处理后的卫星海表盐度相关数据集;构建盐度正负偏差分类模型;基于处理后的卫星海表盐度相关数据集,构建第一训练数据集,并采用第一训练数据集训练盐度正负偏差分类模型,得到训练好的盐度正负偏差分类模型,以便采用训练好的盐度正负偏差分类模型得到盐度数据正负偏差;构建偏差订正模型;基于盐度数据正负偏差构建第二训练数据集,并采用第二训练数据集训练偏差订正模型,以便采用训练好的偏差订正模型对卫星海表盐度偏差进行修正。本发明能够对卫星海表盐度偏差进行修正,并提高数据的精确度。
主权项:1.一种基于深度学习的卫星海表盐度偏差修正方法,其特征在于,所述基于深度学习的卫星海表盐度偏差修正方法包括:获取卫星海表盐度相关数据集;对所述卫星海表盐度相关数据集中的数据进行预处理并插值匹配到同一时空分辨率,得到处理后的卫星海表盐度相关数据集;具体包括:对所述卫星海表盐度相关数据集中的海表盐度数据按预设时间段划分多个第一数据集;对每个所述第一数据集中的盐度值求平均,得到每个预设时间段对应的盐度平均值;根据每个所述预设时间段对应的盐度平均值,构建第二数据集;将所述卫星海表盐度相关数据集中的其他数据插值匹配到同一时空分辨率的所述第二数据集中,得到处理后的卫星海表盐度相关数据集;其中:通过如下方式将所述卫星海表盐度相关数据集中的其他数据插值匹配到同一时空分辨率的所述第二数据集中: 其中,表示待估计的数据点坐标,、、和表示离所述待估计的数据点最近的四个网格点,、表示四个网格点的横坐标,、表示四个网格点的纵坐标,表示插值后的结果,、、和表示、、和对应的插值数据;基于多层感知机,构建盐度正负偏差分类模型;基于所述处理后的卫星海表盐度相关数据集,构建第一训练数据集,并采用所述第一训练数据集训练所述盐度正负偏差分类模型,得到训练好的盐度正负偏差分类模型,以便采用所述训练好的盐度正负偏差分类模型得到盐度数据正负偏差;基于长短时记忆网络,构建偏差订正模型;基于所述盐度数据正负偏差,构建第二训练数据集,并采用所述第二训练数据集训练所述偏差订正模型,得到训练好的偏差订正模型,以便采用所述训练好的偏差订正模型对卫星海表盐度偏差进行修正。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 中国人民解放军国防科技大学 一种基于深度学习的卫星海表盐度偏差修正方法
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