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基于随机森林的2019年澳大利亚东海岸森林火灾的PM2.5多源高分辨率反演方法

2021-12-08马宗禾骆哲文刘子炎杨睿诚

数字通信世界 2021年11期
关键词:模型研究

马宗禾,骆哲文,孙 铎,刘子炎,杨睿诚

(武汉理工大学,湖北 武汉 430070)

1 研究背景及意义

野火通常发生在农村地区或山区,监测站点数量有限且分布不均,因而难以实现整个火灾区域PM2.5的扩散方式和传输特性等研究。基于仿真的大气空气质量模式预报在空间上具有连续覆盖性,但分辨率较低,结果误差较大。另外,野火PM2.5有高浓度高度变化的特点,现有的统计模型对于PM2.5-AOD的关系在时间和空间上无法完全解释变化。

为解决现有野火PM2.5测算野火热辐射高、易受风影响的难点,引入哨兵二号影像、风向等新变量;另一方面,采用机器学习算法,使用高分辨率AOD数据,对野火PM2.5进行遥感反演,以期来填补高浓度PM2.5的估算领域的空白并尝试提高最终PM2.5反演结果的精度。

2019年9月以来澳大利亚东海岸森林火灾引起国际社会广泛关注,其产生的大量野火烟雾已环绕地球半周。因此,亟需高分辨率野火PM2.5浓度数据为环境科学、生态经济发展提供数据支撑,同时对公共卫生和流行病学的研究也有重要意义。

2 研究方案

2.1 技术路线(图1)

图1

2.2 实施方案

2.2.1 数据处理

由于各类数据的来源、数据类型、空间分辨率不尽相同,要对各类数据进行预处理。模型的时间分辨率是24h,所搜集的数据大多为每日均值,对于非标准格式的数据按照数学与统计方法进行处理与验证。

(1)填补AOD缺失:检查AOD缺失,将Aqua和Terra AOD进行融合,再以AO据为基准建立一公里格网。

(2)对哨兵2号数据,计算改进归一化燃烧指数(NBRT),分离燃烧区和非燃烧区。……

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