一种基于多源数据的交通污染物空间分布推断方法

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一种基于多源数据的交通污染物空间分布推断方法
申请号:CN202410846721
申请日期:2024-06-27
公开号:CN118761041A
公开日期:2024-10-11
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于多源数据的交通污染物空间分布推断方法,包括采集研究区域污染物逐小时数据,并划分不同时段计算平均值作为被解释变量;提取潜在解释变量,包括地理位置、气象要素、土地利用、道路密度、POI兴趣点数据及其他污染物等;利用有监督的前向逐步回归算法构建LUR模型筛选重要变量;构建xgboost机器学习模型,建立污染物浓度与解释变量之间的机器学习回归模型;利用GIS将研究区域划分为规则网格,提取网格质心点对应的被解释变量,输入机器学习模型预测网格污染物浓度;分小区域对不同交通微环境污染物浓度进行调研,可以推断交通污染物的高精度分布情况,为环境治理提供科学依据,同时为人们出行提供可视化建议。
技术关键词
推断方法 交通 变量 修正机器 数据 构建机器学习模型 网格 兴趣点 可视化建议 多区域 算法 密度 气象 传感器 逻辑 指标
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