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公开(公告)号:CN119202613B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411676948.9
申请日:2024-11-22
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于物候的多源遥感生态系统碳通量估算方法,包括以下步骤:使用多源遥感数据,计算目标区直接和散射光合有效辐射;获取相同时间序列的区域生物特征数据,采用双S型曲线进行非线性最小二乘拟合提取植被物候特征,根据物候特征设定阈值,构建物候约束因子;基于双叶光能利用效率框架,结合物候约束因子,建立生态系统碳通量模型;利用马尔可夫链蒙特卡洛法对模型参数进行优化。利用参数优化后的模型,生成全球总初级生产力数据,本发明的方法优于传统的光能利用效率模型,并且在总初级生产力时空变化模拟方面具有优势,提高了全球碳通量的模拟精度。
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公开(公告)号:CN119272643A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411823425.2
申请日:2024-12-12
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F18/20 , G06N3/126 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种直接考虑土壤湿度胁迫的蒸散发卫星遥感反演方法,首先构建改进的冠层水汽传导度模型,然后将传导度模型耦合进P‑LSH算法中的冠层蒸腾模块,得到改进的冠层蒸腾算法;然后分析框架评估参数的敏感性和不确定性,构建适用于裸土区的裸土蒸发最有效的湿度胁迫模型,将所述湿度胁迫模型耦合进P‑LSH算法中的土壤蒸发模式,形成改进的裸土蒸发算法;最后结合P‑LSH算法中的水体蒸发模块,将改进冠层蒸腾算法、改进裸土蒸发算法耦合,获得直接考虑土壤湿度胁迫的全球蒸散发遥感反演算法。本发明通过考虑了土壤湿度对蒸散发的胁迫作用,开发了全球蒸散发遥感反演算法,生成了全球高精度、高时空分辨率的蒸散发产品。
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公开(公告)号:CN113591297A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110849405.2
申请日:2021-07-27
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/20 , G06T3/40 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种短波辐射与气温降尺度方法、装置及存储介质,其中降尺度方法包括以下步骤:获取研究区域粗分辨率的向下短波辐射和气温栅格数据,以及细分辨率的高程、坡度及坡向栅格数据;计算研究区域细分辨率栅格任意时刻的太阳高度角、方位角和地形阴影、向下短波辐射与栅格所在平面法线向量的夹角,计算细分辨率栅格的辐射影响系数,对辐射进行降尺度;利用降尺度后的太阳辐射、太阳辐射与温度转换系数、高程数据,实现气温数据的降尺度。本发明通过考虑下垫面空间异质性对气象数据进行降尺度,充分考虑地形因子对辐射分布的影响,利用降尺度后的辐射数据以及辐射。
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公开(公告)号:CN119202613A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411676948.9
申请日:2024-11-22
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于物候的多源遥感生态系统碳通量估算方法,包括以下步骤:使用多源遥感数据,计算目标区直接和散射光合有效辐射;获取相同时间序列的区域生物特征数据,采用双S型曲线进行非线性最小二乘拟合提取植被物候特征,根据物候特征设定阈值,构建物候约束因子;基于双叶光能利用效率框架,结合物候约束因子,建立生态系统碳通量模型;利用马尔可夫链蒙特卡洛法对模型参数进行优化。利用参数优化后的模型,生成全球总初级生产力数据,本发明的方法优于传统的光能利用效率模型,并且在总初级生产力时空变化模拟方面具有优势,提高了全球碳通量的模拟精度。
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公开(公告)号:CN113591297B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110849405.2
申请日:2021-07-27
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/20 , G06T3/40 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种短波辐射与气温降尺度方法、装置及存储介质,其中降尺度方法包括以下步骤:获取研究区域粗分辨率的向下短波辐射和气温栅格数据,以及细分辨率的高程、坡度及坡向栅格数据;计算研究区域细分辨率栅格任意时刻的太阳高度角、方位角和地形阴影、向下短波辐射与栅格所在平面法线向量的夹角,计算细分辨率栅格的辐射影响系数,对辐射进行降尺度;利用降尺度后的太阳辐射、太阳辐射与温度转换系数、高程数据,实现气温数据的降尺度。本发明通过考虑下垫面空间异质性对气象数据进行降尺度,充分考虑地形因子对辐射分布的影响,利用降尺度后的辐射数据以及辐射。
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