(19)国家知识产权局
(12)发明 专利
(10)授权公告 号
(45)授权公告日
(21)申请 号 202110944949.7
(22)申请日 2021.08.17
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 113673155 A
(43)申请公布日 2021.11.19
(73)专利权人 中咨数据有限公司
地址 100089 北京市海淀区紫竹院路1 16号
8层A座908
专利权人 中国公路工程咨询集团有限公司
(72)发明人 龚婷婷 张蕴灵 侯芸 王群
杨璇 潘佩珠 宋张亮 张鹏
(51)Int.Cl.
G06F 30/27(2020.01)
G01N 15/06(2006.01)(56)对比文件
CN 103398927 A,2013.1 1.20
CN 109283144 A,2019.01.2 9
CN 109657392 A,2019.04.19
CN 110865040 A,2020.0 3.06
US 201904137 7 A1,2019.02.07
CN 105300864 A,2016.02.0 3
龚婷婷 等.基 于高分五号 卫星数据的地表
温度反演技 术研究. 《数字技 术与应用》 .2020,第
38卷(第7期),
审查员 董显彬
(54)发明名称
一种基于支持向量机的水域含沙量反演方
法
(57)摘要
本发明公开了一种基于支持向量机的水域
含沙量反演方法, 属于地理信息技术与水环境监
测领域, 具体的操作步骤为首先利用实测数据和
多光谱遥感数据构成的数据集, 筛选出不同层级
含沙量的敏感波段; 然后以点尺度为训练和测试
尺度, 利用训练数据选择最佳参数, 利用测试数
据集, 输出不同深度含沙量反演的最优模型; 再
将点尺度高于阈值的不同深度含沙量反演预测
模型升尺度到整个水域面尺度上, 计算整个水域
面不同深度含沙量的空间分布。 本发 明不受实地
监测的环 境限制, 解决了人工点尺度测量的局限
性, 可以大面积同步远程实现水域上层含沙量的
反演。
权利要求书1页 说明书3页 附图2页
CN 113673155 B
2022.11.08
CN 113673155 B
1.一种基于支持向量机的水域含沙量反演方法, 其特 征在于, 具体操作步骤如下:
步骤S1、 敏感波段的筛选: 利用实测数据和多光谱遥感数据构成的数据集, 筛选出不同
层级含沙量的敏感波段, 具体如下:
将水域实测点的经纬度输入到地理信 息软件中, 使得点尺度获得的实测含沙量数据和
对应时间的高分遥感多光谱数据进行空间位置匹配;
选取实测点对应影像网格的各个波段数据, 与实测的不同层的含沙量形成测试数据
集;
采用支持向量机模型训练模型, 依次去除每个波段, 检查波段去除后的模型训练精度,
将精度下降超过一定阈值的波段挑选出来, 作为敏感波段;
步骤S2、 最优反演模型输出: 以点尺度为训练和测试尺度, 利用训练数据选择最佳参
数, 利用测试 数据集, 输出不同深度含沙量反演的最优 模型;
步骤S3、 将点尺度的训练模型升尺度到面尺度上, 获得大面积水域含沙量的空间分布
反演结果, 具体如下:
以网格为单 元进行不同深度含沙量的反演预测;
以实测点的不同深度含沙量的数值作为基准, 验证模型预测的不同深度含沙量精度;
并设置一定的阈值, 如果精度低于这个阈值, 则返回第一 步重新开始训练;
将点尺度高于 阈值的不同深度含沙量反演预测模型升尺度到整个水域面尺度 上, 计算
整个水域 面不同深度含沙量的空间分布。
2.根据权利要求1所述的一种基于支持向量机的水域含沙量反演方法, 其特征在于, 所
述步骤S2包括以下 具体步骤:
1)依托支持向量机模型, 设置两个不同区间的参数筛选区段, 并采用十折交叉检查的
方法获取每 个参数的最佳值;
2)利用测试数据集, 结合最佳参数, 输出能够反演不同深度的含沙量的最优模型作为
反演模型。权 利 要 求 书 1/1 页
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CN 113673155 B
2一种基于支持向量机的水域含沙量反演 方法
技术领域
[0001]本发明属于地理信息技术与水环境监测领域, 具体是一种基于支持向量机的水域
含沙量反演方法。
背景技术
[0002]水体中悬浮泥沙 的含量大小直接影响水体 的透明度、 浑浊度和水色等光学性质,
也影响水体的生态条件和航道冲淤变化过程。 因此, 对长江口水域的悬浮含沙量有定性和
定量的认识, 对于长江航道的安全运行以及海岸带工程的建设都具有重要的意义。 常规的
调查方法是用船逐点采样、 分析。 但这种常规的调查方法要得出河口区域大范围的含沙量
分布, 就需要进 行大面积的泥沙取样, 调查速度 慢、 周期长, 观测成本较大。 而且这种一种点
尺度的采集方式, 因此只能获得在时间、 空间分布上都很离散的少量点的数据。 卫星遥感技
术以信息覆盖面积广、 多时相、 多波段为优势, 能够反映出水域大面积的水体情况, 其瞬间
的同步性号, 重复获取数据的周期相对较 短, 能够有效地监测含沙量的分布和 动态变化。 另
外, 卫星遥感数据还可以客观真实的反映水体的信息, 从而反演出悬浮泥沙的空间和时间
变化规律。 近年来, 国内外高分辨率遥感卫星数量的增加, 为反演水域悬浮泥沙浓度提供了
更多数据支持。 国内外众多学者利用遥感影像对不同水域的含沙量信息进行了研究, 但是
由于实际水体含沙量信息采集难度较大, 与卫星过境拍摄时间一致性难度大, 导致实测数
据样本数量少, 因此, 很多学者通常采用线性模型、 指数模型、 或者不同区域的经验公式模
拟水体含沙量。 然而, 线性模型、 指数模型以及简单的非线性模型并不能准确反映水体悬浮
泥沙浓度的真实空间分布关系。
发明内容
[0003]本发明的目的在于提供一种基于支持向量机的水域含沙量反演方法, 以解决上述
背景技术中提出的问题。
[0004]为实现上述目的, 本发明提供如下技 术方案:
[0005]一种基于支持向量机的水域含沙量反演方法, 具体操作步骤如下:
[0006]步骤1, 将点尺度获得的实测含沙量数据和对应时间的高分遥感多光谱数据进行
空间位置匹配, 提取对应点的多谱段信息, 形成不同层级含沙量和谱段信息组成的训练和
测试数据集。
[0007]步骤2, 基于训练数据集, 采用两次格点搜索和十折 交叉检验方法确定训练模型的
最佳参数, 并基于测试 数据集输出最优的反演模型。
[0008]步骤3, 以实测点所在的单个网格为计算单元, 利用最优模型计算不同层级的含沙
量, 并进行精度验证, 通过验证后, 由网格单元升尺度到整个水域面上, 形成水域含沙量的
空间分布计算结果。
[0009]作为本发明的进一 步方案: 所述 步骤S1包括以下 具体步骤:
[0010]1)将水域实测点的经纬 度输入到地理信息软件中, 使得点尺度获得的实测含沙量说 明 书 1/3 页
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CN 113673155 B
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专利 一种基于支持向量机的水域含沙量反演方法
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