[发明专利]基于机器学习的二氧化碳柱浓度时空序列调整方法在审
申请号: | 202110451384.9 | 申请日: | 2021-04-26 |
公开(公告)号: | CN113204543A | 公开(公告)日: | 2021-08-03 |
发明(设计)人: | 张豪伟;马昕;韩舸;龚威;史天奇;钟琬溱 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | G06F16/215 | 分类号: | G06F16/215;G06F16/2458;G06F16/29;G06N20/00;G06Q50/26 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 | 代理人: | 王琪 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: |
本发明公开了一种基于机器学习的二氧化碳柱浓度时空序列调整方法。首先通过经验贝叶斯克里金插值(EBK)理论,完成空间性质上的离散数据点到面的转换,得到空间拟合值结果。其次,构建时间参数库,通过反向统计卫星年度XCO |
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搜索关键词: | 基于 机器 学习 二氧化碳 浓度 时空 序列 调整 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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