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一种基于机器学习的高精度海表温度反演方法

摘要

本发明公开了一种基于机器学习的高精度海表温度反演方法,该方法通过堆栈泛化构建的机器学习模型可以降低云层对不同波段频谱噪声影响,通过扩展亮度温度波段特征和实测温度相匹配反演含云遥感数据的海面温度,解决传统算法无法预估含云遥感数据的问题。同时,构建的模型不需要预处理数据,直接将匹配的数据用于海面温度的反演,减少反演繁琐步骤,提高了海表温度反演精度。

著录项

  • 公开/公告号CN113408742A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-09-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 桂林理工大学;

    申请/专利号CN202110708087.8

  • 申请日2021-06-24

  • 分类号G06N20/00(20190101);

  • 代理机构11814 北京神州信德知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人刘真

  • 地址 530000 广西壮族自治区南宁市事业单位登记管理局

  • 入库时间 2023-06-19 12:37:08

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-06-02

    授权

    发明专利权授予

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