日本リモートセンシング学会誌
Online ISSN : 1883-1184
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オープンデータ時代の地球観測データ利用小特集 解説
機械学習を用いた地上観測·衛星観測データの統合による広域陸域熱·水·炭素フラックスの推定
市井 和仁渡辺 裕之谷口 弘智植山 雅仁近藤 雅征
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2018 年 38 巻 2 号 p. 114-120

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抄録

Using the machine learning technique with the wider availability of various observation data, the integration of ground observation data and satellite observation data has been advancing. In recent years, these techniques were applied to studies of terrestrial energy, water, and carbon cycles to estimate their spatial and temporal variations by upscaling. In this article, we provide an overview of the upscaling technique using machine learning and discuss potential applications of the dataset to terrestrial biosphere studies.

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© 2018 社団法人 日本リモートセンシング学会
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