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基于随机森林算法的植被生产力估算方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 植被生产力相关概念第10-11页
        1.2.2 研究进展第11-12页
        1.2.3 Google Earth Engine国内外应用概况第12-13页
    1.3 研究内容及技术路线第13-14页
        1.3.1 研究目标及内容第13-14页
        1.3.2 技术路线第14页
    1.4 论文章节结构第14-16页
第2章 数据来源及方法第16-24页
    2.1 研究区域概况第16-17页
    2.2 研究数据第17-21页
        2.2.1 通量数据第17-18页
        2.2.2 遥感数据第18-21页
    2.3 Google Earth Engine云平台第21-22页
    2.4 随机森林算法第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 随机森林算法对总初级生产力的预测研究第24-40页
    3.1 全球落叶阔叶林通量站点尺度的GPP的预测分析第24-33页
    3.2 全球多植被覆盖类型站点尺度的GPP的预测结果第33-38页
    3.3 本章小结第38-40页
第4章 随机森林算法对NEE/ER/NEP的预测研究第40-55页
    4.1 全球多植被覆盖类型站点尺度的 NEE 预测研究第40-44页
    4.2 全球多植被覆盖类型站点尺度的 ER 预测研究第44-48页
    4.3 全球多植被覆盖类型站点尺度的 NEP 预测研究第48-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第5章 结论与展望第55-59页
    5.1 结论与创新点第55-57页
        5.1.1 主要工作和结论第55-56页
        5.1.2 创新点第56-57页
    5.2 展望第57-59页
致谢第59-61页
参考文献第61-66页
附录第66-71页
作者简介第71页

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