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降水在水循環(huán)中發(fā)揮著重要作用,塑造了生態(tài)景觀和生態(tài)系統(tǒng)。目前,有四種主要方式獲取降水?dāng)?shù)據(jù):1)雨量計觀測,2)地基雷達遙感,3)衛(wèi)星遙感,4)模式模擬?;谟炅坑嬘^測的降水,通常被認(rèn)為是最準(zhǔn)確和可靠的。但由于復(fù)雜的地形和惡劣的環(huán)境,在中國西部人煙罕至地區(qū)沒有氣象站?;谡军c數(shù)據(jù)網(wǎng)格化降水產(chǎn)品的準(zhǔn)確性在很大程度上取決于站點空間密度和環(huán)境條件,而這些條件在不同地區(qū)有很大差異。因此,有必要將衛(wèi)星遙感和模式數(shù)據(jù)結(jié)合起來,進一步提供高質(zhì)量、高分辨率的降水?dāng)?shù)據(jù)。
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目前,衛(wèi)星遙感已被廣泛用于水文氣象的應(yīng)用。這些年已有大量研究對遙感降水產(chǎn)品(如TMPA 3B42、CMORPH、PERSIANN-CDR)進行了評估,發(fā)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)有著各種各樣問題,尤其在冬季。而模式中的降水表現(xiàn)優(yōu)于衛(wèi)星數(shù)據(jù),可以進一步補充和改善這些地區(qū)衛(wèi)星數(shù)據(jù)的不足。 隨著越來越多的降水?dāng)?shù)據(jù)集的產(chǎn)生,數(shù)據(jù)合并和校正的方法對利用各種數(shù)據(jù)源變得至關(guān)重要。美國多源加權(quán)集合降水(MSWEP)使用加權(quán)集合方法來合并全球高質(zhì)量的降水?dāng)?shù)據(jù),取得了好的效果。近年來,機器學(xué)習(xí)方法重新興起,將機器學(xué)習(xí)算法和融合的思路結(jié)合,能夠進一步提高降水產(chǎn)品的質(zhì)量。本課程將以青藏高原為案例數(shù)據(jù),融合多源降水?dāng)?shù)據(jù)。
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