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基于时序相关性分析方法的浮标异常数据识别

     

摘要

海洋生态浮标异常数据的实时早期监测识别是保证观测数据质量的关键.本研究通过对浙江沿海浮标多年数据的分析,发现了与传统跳变异常数据不同的渐变异常数据类型.该异常类型呈现出在时序变化过程中连续平稳,但随时间逐渐偏移,最后整体偏离正常的分布特征,并且单一参数的分析方法无法对此异常进行有效识别.因此本研究利用海洋环境参数中酸碱度(pH)、溶解氧(DO)和叶绿素(Chla)三者的多参数相关性规律,提出了在一定时序上两两参数间相关性是稳定甚至是一致的假设,将8天时间窗口的两两相关系数(R8 d)和前后两天R8 d之差的绝对值(ΔR)作为相关性和稳定性核心指标,建立了基于相关性的渐变异常数据自动识别方法.为浮标传感器渐变异常的早期识别提供了一个新的思路,有助于提升海洋生态浮标异常数据的自动化监测能力.

著录项

  • 来源
    《海洋学报(中文版)》|2020年第11期|131-141|共11页
  • 作者单位

    自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室 浙江杭州 310012;

    浙江省海洋科学院 浙江杭州 310007;

    自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室 浙江杭州 310012;

    南方海洋科学与工程广东实验室 广东广州 511458;

    国家海洋局烟台海洋环境监测中心站 山东烟台264006;

    国家海洋局烟台海洋环境监测中心站 山东烟台264006;

    自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室 浙江杭州 310012;

    自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室 浙江杭州 310012;

    中国科学院上海技术物理研究所 上海 200083;

    自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室 浙江杭州 310012;

    自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室 浙江杭州 310012;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 浮标装置;
  • 关键词

    生态浮标; 环境监测; 真实性检验; 相关性分析;

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