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基于BP网络的复合地形因子提取研究
引用本文:周访滨,马国伟,谢财昌,杨自强,钟绍平.基于BP网络的复合地形因子提取研究[J].测绘科学,2023(1):227-235.
作者姓名:周访滨  马国伟  谢财昌  杨自强  钟绍平
作者单位:1.长沙理工大学交通运输工程学院410114;2.长沙理工大学特殊环境道路工程湖南省重点实验室410114;
基金项目:国家自然科学基金项目(41671446);湖南省自然科学基金项目(2021JJ30702);特殊环境道路工程湖南省重点实验室开放基金资助重点项目(kfj140502)
摘    要:针对复合地形因子现有提取方法过程叠加繁琐、计算量大等问题,利用BP神经网络自适应性好、泛化能力强的优势创建了复合地形因子提取的BP神经网络法。以黄土高原DEM为数据源,选取复合地形复杂度指标为研究对象,采用控制变量法优选网络结构,结合Levenberg-Marquardt算法改进网络收敛速度与精度,优化样本库以克服过拟合问题,获取了综合性能最优泛化模型。实验结果表明,BP神经网络法较传统方法功效显著,拟合优度达到0.99,命中率达到99.98%,均方差为2.91×10-5,残差最大绝对值为0.16,平均绝对百分比误差为2.95%,模型提取10次结果标准差最大值为0.14;BP网络用于复合地形因子提取有效可行,为快速提取复合地形因子提供了新途径。

关 键 词:数字地形分析  栅格DEM  地形因子  BP神经网络  复合地形复杂度指标
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