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于欣 (于欣.) [1] | 江洪 (江洪.) [2] (Scholars:江洪) | 林静 (林静.) [3] | 徐加其 (徐加其.) [4]

Abstract:

以植被、地形、气象、人为活动4类共23个山火影响因子为基础,构建特征数据集并基于CatBoost集成学习方法构建了福州市日度山火风险评估模型.研究表明:2010—2021年福州市山火的发生具有空间聚集性,且山火发生次数存在显著下降趋势;福州市山火的发生受归一化植被指数的影响最大,其次是气象、地形及人为活动因子;集成学习方法对福州市山火预测精度普遍较高,CatBoost山火预警模型在概率预测及火点识别等方面均优于目前常用的RF和XGBoost模型,AUC为0.928,基于该模型得出福州市山火风险由其东北、西南部向中心降低,罗源县、连江县、闽清县、永泰县山火风险相对较高,福州市区山火风险相对较低.本研究可实现福州市山火风险等级评估,对福州市开展针对性山火防控管理工作具有一定参考价值.

Keyword:

山火 影响因子 时空分布 集成学习 风险评估

Community:

  • [ 1 ] 福州大学空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室
  • [ 2 ] 卫星空间信息技术综合应用国家地方联合工程研究中心
  • [ 3 ] 数字中国研究院(福建)

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Source :

海南大学学报(自然科学版)

ISSN: 1004-1729

CN: 46-1013/N

Year: 2024

Issue: 02

Volume: 42

Page: 174-185

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