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基于多传感器数据融合的早期林火识别
被引:5
作者:
赖小龙
于文华
赵燕东
颜小飞
机构:
[1] 北京林业大学工学院
来源:
关键词:
林火识别;
数据融合;
BP神经网络;
模糊神经系统;
支持向量机;
D O I:
暂无
中图分类号:
S762.3 [森林防火与灭火];
学科分类号:
0838 ;
摘要:
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。
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页数:6
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