基于多传感器数据融合的早期林火识别

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针对我国林火监测现状,为加强近地面监测中的早期林火发现,提出采用多传感器数据融合算法对早期林火进行识别的方法。通过设计林火仿真试验,采集CO2浓度、CO浓度、烟雾浓度与空气温湿度等多传感器数据,并通过初步分析从中选取关键贡献率传感器数据。然后分别采用BP神经网络算法、神经模糊系统算法与支持向量机算法对数据进行识别与分析,并在每个算法中均设置三输入与九输入2种不同输入向量数以进行比较。最后通过定义的识别性能评价参数对识别效果进行比较,得出支持向量机算法在一定范围内能较好地实现对早期林火的识别。
其他文献
为了研究蹄叶橐吾种子的萌发特性,通过设置不同的温度条件以及进行不同浓度的赤霉素、NaCl、Na2SO4溶液浸种处理,对蹄叶橐吾种子进行萌发特性研究。结果表明:蹄叶橐吾种子萌发的