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基于CALIOP双波长数据的海面测风信号筛选方法研究
1
作者
罗敦
艺
吴东
贺岩
《大气与环境光学学报》
CAS
CSCD
2024年第3期371-380,共10页
基于海面后向散射模型,提出了一种利用CALIOP双波长海面信号进行数据质量控制的星载激光雷达数据筛选方法。选取CALIOP 2018年1―9月Version 4.1.0 level 1数据进行全球海面风速反演,为提高数据可利用率,在无云海域探测海面风速的条件...
基于海面后向散射模型,提出了一种利用CALIOP双波长海面信号进行数据质量控制的星载激光雷达数据筛选方法。选取CALIOP 2018年1―9月Version 4.1.0 level 1数据进行全球海面风速反演,为提高数据可利用率,在无云海域探测海面风速的条件下增加了可穿透云CALIOP数据,经过大气校正和双波长信号质量控制后进行风速反演,以准同步AMSR-2风速数据作为参考值进行检验。分别采用Cox-Munk和Hu模型的经验关系反演风速,对于1―3月数据,前者标准偏差分别为1.14、1.18、1.16 m/s,相关系数分别为0.90、0.91、0.91;后者标准偏差分别为1.17、1.19、1.17 m/s,相关系数分别为0.91、0.91、0.91。而相较于无云海域的反演研究,可利用数据量提高约45.5%,表明利用该方法既能保证反演精度同时又能有效提高数据可利用率,可为海面风场研究提供更多的数据源。
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关键词
遥感
星载激光雷达
海面后向散射
海面风速
信号提取
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职称材料
基于深度神经网络的CALIOP透明云下海面风速反演
2
作者
罗敦
艺
吴东
+1 位作者
张馨毅
贺岩
《中国海洋大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第12期130-139,共10页
构建了一种适用于CALIOP透明云下数据的深度神经网络模型,用于反演海面风速。通过使用2017年1、4、7、10月的CALIOP夜间数据和准同步的AMSR-2风速数据对模型进行训练,然后将该模型应用于2018年1—9月的夜间云下数据,实现海面风速的反演...
构建了一种适用于CALIOP透明云下数据的深度神经网络模型,用于反演海面风速。通过使用2017年1、4、7、10月的CALIOP夜间数据和准同步的AMSR-2风速数据对模型进行训练,然后将该模型应用于2018年1—9月的夜间云下数据,实现海面风速的反演。与无云数据对比,所得反演结果表明精度接近,标准偏差最大为0.89 m/s,最低相关系数为0.94。在引入ERA5有效波高数据后,反演精度进一步提升,标准偏差最大为0.68 m/s,相关系数达到0.96以上。研究结果表明,透明云下数据同样可用于风速反演,深度神经网络能够有效地从CALIOP数据中提取风速信息,并结合有效波高数据进一步提高反演精度。
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关键词
遥感
星载激光雷达
海面后向散射
海面风速
有效波高
深度学习
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职称材料
题名
基于CALIOP双波长数据的海面测风信号筛选方法研究
1
作者
罗敦
艺
吴东
贺岩
机构
中国海洋大学信息科学与工程学部海洋技术学院
青岛海洋科学与技术试点国家实验室区域海洋动力学与数值模拟功能实验室
中国科学院上海光学精密机械研究所
出处
《大气与环境光学学报》
CAS
CSCD
2024年第3期371-380,共10页
基金
中国科学院空间激光信息传输与探测技术重点实验室开放基金项目。
文摘
基于海面后向散射模型,提出了一种利用CALIOP双波长海面信号进行数据质量控制的星载激光雷达数据筛选方法。选取CALIOP 2018年1―9月Version 4.1.0 level 1数据进行全球海面风速反演,为提高数据可利用率,在无云海域探测海面风速的条件下增加了可穿透云CALIOP数据,经过大气校正和双波长信号质量控制后进行风速反演,以准同步AMSR-2风速数据作为参考值进行检验。分别采用Cox-Munk和Hu模型的经验关系反演风速,对于1―3月数据,前者标准偏差分别为1.14、1.18、1.16 m/s,相关系数分别为0.90、0.91、0.91;后者标准偏差分别为1.17、1.19、1.17 m/s,相关系数分别为0.91、0.91、0.91。而相较于无云海域的反演研究,可利用数据量提高约45.5%,表明利用该方法既能保证反演精度同时又能有效提高数据可利用率,可为海面风场研究提供更多的数据源。
关键词
遥感
星载激光雷达
海面后向散射
海面风速
信号提取
Keywords
remote sensing
spaceborne lidar
sea surface backscatter
sea surface wind speed
signal extraction
分类号
P733.3 [天文地球—物理海洋学]
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职称材料
题名
基于深度神经网络的CALIOP透明云下海面风速反演
2
作者
罗敦
艺
吴东
张馨毅
贺岩
机构
中国海洋大学信息科学与工程学部海洋技术学院
崂山实验室区域海洋动力学与数值模拟功能实验室
中国科学院上海光学精密机械研究所中国科学院空间激光信息传输与探测技术重点实验室
出处
《中国海洋大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第12期130-139,共10页
基金
中国科学院空间激光信息传输与探测技术重点实验室开放基金项目“星载激光海面粗糙度探测及其应用研究”资助。
文摘
构建了一种适用于CALIOP透明云下数据的深度神经网络模型,用于反演海面风速。通过使用2017年1、4、7、10月的CALIOP夜间数据和准同步的AMSR-2风速数据对模型进行训练,然后将该模型应用于2018年1—9月的夜间云下数据,实现海面风速的反演。与无云数据对比,所得反演结果表明精度接近,标准偏差最大为0.89 m/s,最低相关系数为0.94。在引入ERA5有效波高数据后,反演精度进一步提升,标准偏差最大为0.68 m/s,相关系数达到0.96以上。研究结果表明,透明云下数据同样可用于风速反演,深度神经网络能够有效地从CALIOP数据中提取风速信息,并结合有效波高数据进一步提高反演精度。
关键词
遥感
星载激光雷达
海面后向散射
海面风速
有效波高
深度学习
Keywords
remote sensing
spaceborne lidar
sea surface backscatter
sea surface wind speed
significant wave height
deep learning
分类号
P733.3 [天文地球—物理海洋学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CALIOP双波长数据的海面测风信号筛选方法研究
罗敦
艺
吴东
贺岩
《大气与环境光学学报》
CAS
CSCD
2024
0
下载PDF
职称材料
2
基于深度神经网络的CALIOP透明云下海面风速反演
罗敦
艺
吴东
张馨毅
贺岩
《中国海洋大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
已选择
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