【摘 要】
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针对降雨时土壤含水量变化导致传统土壤近场散射模型误差较大的问题,提出了基于神经网络的含水土壤近场后向散射模型。该模型将影响潮湿土壤近场散射的多种因素作为自变量,以
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针对降雨时土壤含水量变化导致传统土壤近场散射模型误差较大的问题,提出了基于神经网络的含水土壤近场后向散射模型。该模型将影响潮湿土壤近场散射的多种因素作为自变量,以实测数据为训练样本优化人工神经网络结构,提高了不同含水量土壤后向散射系数预测精度。与实测数据的对比分析表明,小于70°入射角情况下不同含水量土壤后向散射模型精度较高,且具有一定的自主学习能力,可满足毫米波引信探测不同土壤的回波信号仿真要求。
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