目前,在各种大气污染物的模拟中,独立痕量气体的模拟受到关键遥感产品分辨率不足的制约,导致模拟可靠性不足。本研究将空间采样和参数卷积相结合,利用地面观测、遥感产品、气象数据、援助数据和随机ID优化 LightGBM。通过上述技术和大气污染物序列模拟,我们得到了2018-2020年中国大部分地区 SO2每日1公里分辨率的无缝产品。通过随机抽样、随机站点抽样、特定区域验证、不同模型比较以及不同研究的横向比较,我们验证了我们对多种大气污染物空间分布的模拟是可靠和有效的。
采集时间 | 2018/03/21 - 2020/12/31 |
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采集地点 | 中国 |
数据量 | 40.3 GiB |
数据格式 | gz、GeoTIFF |
数据空间分辨率(/米) | 1000 |
坐标系 | |
投影 | WGS84 |
本研究使用的数据包括中国SO2的每日地面监测数据。此外,还使用了遥感数据、气象数据和辅助数据。
基于随机ID、空间采用、参数卷积和其他方法的多污染物通用机器学习模型,可在预测大气污染物浓度变化时更好地考虑多种因素,并优化对污染物空间分布的估计。我们使用CV和视觉定性分析来评估模型结果。将LightGBM、LSTM 和RF-Ps与我们的模型进行比较,以评估其性能。最后,我们使用 SHAP 尝试解释模型的输出结果。
数据质量良好。
# | 标题 | 文件大小 |
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1 | so2_2018_03_22.tif.gz | 40.4 MiB |
2 | so2_2018_03_23.tif.gz | 40.4 MiB |
3 | so2_2018_03_24.tif.gz | 40.4 MiB |
4 | so2_2018_03_25.tif.gz | 40.5 MiB |
5 | so2_2018_03_26.tif.gz | 40.4 MiB |
6 | so2_2018_03_27.tif.gz | 40.4 MiB |
7 | so2_2018_03_28.tif.gz | 40.5 MiB |
8 | so2_2018_03_29.tif.gz | 40.5 MiB |
9 | so2_2018_03_30.tif.gz | 40.6 MiB |
10 | so2_2018_03_31.tif.gz | 40.6 MiB |
# | 时间 | 姓名 | 用途 |
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1 | 2024/07/04 19:45 | 匿名 [39.148.190.* ] |
[开放下载]
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2 | 2024/06/05 06:46 | 匿名 [202.204.205.* ] |
[开放下载]
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3 | 2024/05/07 04:45 | 匿名 [117.152.203.* ] |
[开放下载]
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4 | 2024/05/07 04:39 | 匿名 [113.57.176.* ] |
[开放下载]
|
5 | 2024/05/07 04:19 | 匿名 [117.152.203.* ] |
[开放下载]
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6 | 2024/03/01 04:00 | 匿名 [111.203.137.* ] |
[开放下载]
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7 | 2024/03/01 04:01 | 匿名 [111.203.137.* ] |
[开放下载]
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8 | 2024/03/01 04:01 | 匿名 [111.203.137.* ] |
[开放下载]
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9 | 2024/03/01 04:01 | 匿名 [111.203.137.* ] |
[开放下载]
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10 | 2024/03/01 04:00 | 匿名 [111.203.137.* ] |
[开放下载]
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# | 类别 | 标题 | 作者 | 年份 |
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1 | 论文 | Sequential spatiotemporal distribution of PM2.5, SO2 and Ozone in China from 2015 to 2020 | Y,Chi,Y,Zhan,K,Wang,H,Ye | 2023-03-08 |
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