7、旋风安攀引发洪水淹没的空间分析

旋风安攀引发洪水淹没的空间分析

1. 洪水地图验证

为了验证洪水图层,我们从研究区域的150个数据集中随机创建了训练样本(70%)和测试样本(30%)。将被洪水淹没和未被淹没的样本分别赋值为 “1” 和 “0” 来验证模型。主要确定了七个洪水调节参数在研究区域的洪水淹没层上进行验证,这七个参数分别是:
1. VV后向散射
2. VH后向散射
3. 降水量(毫米/天)
4. 归一化植被指数(NDVI)
5. 归一化水体指数(NDWI)
6. 土壤湿度(毫米)
7. 海拔(米)

所有七个参数都使用Google Earth Engine(GEE)代码编辑器进行预处理,然后将栅格GeoTiff格式转换到Google Drive以便进一步分析。在预处理过程中,所有输入的洪水调节参数都与相同的WGS - 84 UTM 45参考系统、空间分辨率和范围对齐,这是通过ArcGIS 10.8软件中的重投影、提取、重采样和镶嵌过程实现的。

在现有研究中,使用方差膨胀因子(VIF)来检测每个洪水调节标准的多重共线性。方差膨胀因子(VIF)和容差水平由多重共线性技术生成,公式如下:
- 容差公式:$Tolerance = R^2_J$
- VIF公式:$VIF = \frac{1}{Tolerance}$

其中$R^2_J$是解释变量J对所有其他解释变量的回归决定系数。如果VIF的容差阈值大于10,则存在高度多重共线性问题。

使用四种机器学习模型结合受试者工作特征曲线下面积(AUROC)方法,即支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、逻辑回归(LR)和朴素贝叶斯(NB),研究了

分布式微服务企业级系统是一个基于Spring、SpringMVC、MyBatis和Dubbo等技术的分布式敏捷开发系统架构。该系统采用微服务架构和模块化设计,提供整套公共微服务模块,包括集中权限管理(支持单点登录)、内容管理、支付中心、用户管理(支持第三方登录)、微信平台、存储系统、配置中心、日志分析、任务和通知等功能。系统支持服务治理、监控和追踪,确保高可用性和可扩展性,适用于中小型企业的J2EE企业级开发解决方案。 该系统使用Java作为主要编程语言,结合Spring框架实现依赖注入和事务管理,SpringMVC处理Web请求,MyBatis进行数据持久化操作,Dubbo实现分布式服务调用。架构模式包括微服务架构、分布式系统架构和模块化架构,设计模式应用了单例模式、工厂模式和观察者模式,以提高代码复用性和系统稳定性。 应用场景广泛,可用于企业信息化管理、电子商务平台、社交应用开发等领域,帮助开发者快速构建高效、安全的分布式系统。本资源包含完整的源码和详细论文,适合计算机科学或软件工程专业的毕业设计参考,提供实践案例和技术文档,助力学生和开发者深入理解微服务架构和分布式系统实现。 【版权说明】源码来源于网络,遵循原项目开源协议。付费内容为本人原创论文,包含技术分析和实现思路。仅供学习交流使用。
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