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Modeling zooplankton diel vertical migration patterns based on curve fitting and feature correlation analysis.

机译:基于曲线拟合和特征相关分析的浮游动物diel垂直迁移模式建模。

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摘要

The goal of this thesis is to study and model the Diel Vertical Migration (DVM) pattern using machine learning methods. We choose an Almost Periodic Function as the mathematical model and fit the monthly averaged migration data into a 5-term Fourier series whose coefficients and frequency are functions of time. The resulting function captures the general characteristics of the DVM pattern whose period is similar yet undergoes gradual changes over time. Further correlation analyses show that the monthly averaged distribution of zooplankton and various environmental factors are strongly correlated. Therefore, we adjust the function so that the coefficients and frequency are functions of environmental factors. Besides, we also examine the pattern on finer time scales using classification algorithms. We build classifiers which predict zooplankton existence at different depths based on a set of environmental measurements. Experiments demonstrate that both of the above methods are valid in modeling the DVM pattern.
机译:本文的目的是使用机器学习方法对Diel垂直迁移(DVM)模式进行研究和建模。我们选择“几乎周期函数”作为数学模型,并将月平均迁移数据拟合为5项傅里叶级数,其系数和频率是时间的函数。生成的函数捕获了DVM模式的一般特征,该DVM模式的周期相似,但会随时间逐渐变化。进一步的相关分析表明,浮游动物的月平均分布与各种环境因素密切相关。因此,我们调整函数,使系数和频率成为环境因素的函数。此外,我们还使用分类算法在更短的时间尺度上检查了模式。我们基于一组环境测量结果建立分类器,以预测浮游动物在不同深度的存在。实验表明,以上两种方法在DVM模式建模中都是有效的。

著录项

  • 作者

    Zhao, Shuang.;

  • 作者单位

    University of Alberta (Canada).;

  • 授予单位 University of Alberta (Canada).;
  • 学科 Biology Oceanography.;Computer Science.;Biology Bioinformatics.
  • 学位 M.Sc.
  • 年度 2010
  • 页码 101 p.
  • 总页数 101
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 老年病学;
  • 关键词

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