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基于K最近邻模型的青藏高原CMORPH日降水数据的订正研究

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编号 zgly0001592439

文献类型 期刊论文

文献题名 基于K最近邻模型的青藏高原CMORPH日降水数据的订正研究

作者 王玉丹  南卓铜  陈浩  吴小波 

作者单位 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所  中国科学院大学  南京师范大学地理科学学院  宝鸡文理学院 

母体文献 遥感技术与应用 

年卷期 2016年03期

年份 2016 

分类号 P407 

关键词 K最近邻模型  降水数据  CMORPH  青藏高原 

文摘内容 青藏高原的降水数据主要由遥感产品和多源观测数据融合产生,由于青藏高原的观测站点分布稀疏不均,遥感数据误差较大,因此常用的CMORPH(Climate Prediction Center Morphing Technique)等降水数据集精度有限。通过K最近邻(K-Nearest Neighbor,简称KNN)模型,可以建立环境(海拔、坡度、坡向、植被)、气象因子(气温、湿度、风速)和日降水量的关系,从而订正青藏高原的CMORPH日降水数据集,提高数据精度。对CMORPH日降水数据的误差分析表明,采用KNN模型订正后的CMORPH降水数据优于原始数据和采用PDF(Probability Density Function Matching Method)法订正的CMORPH数据,且空间分布较好地符合青藏高原的降水分布特征。

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