[发明专利]一种区域环境数据的确定方法及装置在审
| 申请号: | 201910821064.0 | 申请日: | 2019-08-30 |
| 公开(公告)号: | CN110514793A | 公开(公告)日: | 2019-11-29 |
| 发明(设计)人: | 陆川;孙明江;熊文轩;周舒婷 | 申请(专利权)人: | 成都星时代宇航科技有限公司 |
| 主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00 |
| 代理公司: | 11463 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) | 代理人: | 李莎<国际申请>=<国际公布>=<进入国 |
| 地址: | 610000 四川省成都市天府新区中国(四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 环境数据 卫星监测 子区域 地面监测点 地面监测站 目标区域 准确度 地面监测数据 发面 监测数据 区域环境 卫星数据 测量 修正 融合 覆盖 申请 | ||
本申请提供一种区域环境数据的确定方法及装置。方法包括:将目标区域划分成多个子区域;针对每个子区域,利用地面监测点的环境数据以及地面监测点到子区域的第一距离,计算出第一环境数据;利用卫星监测区域的环境数据以及卫星监测区域到子区域的第二距离,计算出第二环境数据;基于每个子区域的第一环境数据和第二环境数据得出目标区域的环境数据。本发明通过将卫星监测数据与地面监测数据相融合,一方面可以利用卫星数据覆盖广的特点,弥补地面监测站测量范围小的劣势,另一个发面可以利用地面监测站监测数据的准确度高的特点,修正卫星监测数据的准确度。
技术领域
本申请涉及环境数据的分析处理技术领域,具体而言,涉及一种区域环境数据的确定方法及装置。
背景技术
目前,可以通过地面监测站监测或卫星监测的方式,获取环境数据,例如O3(臭氧)、NO2(二氧化氮)、SO2(二氧化硫)或气溶胶等气体的浓度数据。
对比这两种监测方式,地面监测站监测的方式准确度高,但存在只能代表地面监测站所在的一个点处的环境数据的问题。卫星监测的方式可提供大尺度(宏观)、广覆盖的环境监测,但存在单点观测精度相对较差的问题。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种区域环境数据的确定方法及装置,可以解决背景技术中提到的一个或多个问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种区域环境数据的确定方法,所述方法包括:
将目标区域划分成多个子区域;
针对每个所述子区域,确定最接近该子区域的最近地面监测点;获取该最近地面监测点的环境数据;获取该子区域与最近地面监测点之间的第一距离;根据该子区域的第一距离,按照第一预设函数,计算所述子区域的第一距离的距离影响系数;
对所有子区域的距离影响系数进行归一化处理,得到每个所述子区域的第一距离权重;
针对每个所述子区域,根据该子区域的第一距离权重和最近地面监测点的环境数据,按照第二预设函数,确定出该子区域的第一环境数据。
在本申请实施例中,通过利用地面监测点的环境数据来估算目标区域的环境数据,可以更加充分地利用地面监测点的环境数据的参考价值,估算出更大范围的环境数据。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,在所述根据该子区域的第一距离权重和最近地面监测点的环境数据,按照第二预设函数,确定出该子区域的第一环境数据之前,包括针对每个所述子区域,判断该子区域内是否存在地面监测点,如果存在,则将该地面监测点的环境数据作为该子区域的第一环境数据,如果不存在,则根据该子区域的第一距离权重和最近地面监测点的环境数据,按照第二预设函数,确定出该子区域的第一环境数据。
在该实施方式中,若地面监测点已经位于子区域中,意味着地面监测点已经能够代表该子区域的环境情况,此时可直接采取地面监测点的环境数据,避免因为估算而加入的误差。
结合第一方面,在第二种可能的实现方式中,所述第一函数为:第一距离影响系数=ln(1/第一距离);所述第二函数为:第一环境数据=第一距离权重*最近地面监测点的环境数据。
在该实现方式中,通过该公式ln(1/距离)来计算距离影响系数,该公式一方面体现出环境数据的可靠性随距离变远而减弱的趋势,另一方面由于常数e在数学计算式中表示持续翻倍增长所能达到的极限值,因此该公式采用自然对数可以得出符合气象要素分布特征的系数。
结合第一方面,在第三种可能的实现方式中,在将目标区域划分成多个子区域之后,所述方法还包括:
针对每个所述子区域,确定最接近该子区域的最近卫星监测区域;获取该最近卫星监测区域的环境数据;获取该子区域与最近卫星监测区域之间的第二距离;根据该子区域的第二距离,按照第三预设函数,计算该子区域的第二距离的距离影响系数;
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