【技术实现步骤摘要】
一种土壤分尺度重金属浓度值确定方法和装置
[0001]本申请涉及数据处理
,尤其涉及一种土壤分尺度重金属浓度值确定方法和装置。
技术介绍
[0002]目前对土壤中的重金属浓度值进行确定的方法有反距离加权、样条函数、普通克里金等。而土壤中的重金属浓度值会受到人为和自然等多种不同分尺度下的影响,而目前这些检测方法只能在综合尺度下对重金属浓度值进行确定,无法检测人为和自然分尺度下的重金属浓度值。
技术实现思路
[0003]本申请提供一种土壤分尺度重金属浓度值方法和装置,以解决上述的技术问题。
[0004]为此,本申请实施例一方面提供一种土壤分尺度重金属浓度值方法,所述方法包括:
[0005]采集目标区域中多个样本点的重金属浓度值;
[0006]根据预设的多个范围值、每两个样本点之间的距离、每个样本点的重金属浓度值和半变异函数绘制半变异函数曲线;
[0007]确定所述半变异函数曲线的第一预设范围值区间中存在第一变程点,则在第二预设范围值区间中确定出第二变程点,并将第一变程点对应的 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种土壤分尺度重金属浓度值确定方法,所述方法包括:采集目标区域中多个样本点的重金属浓度值;根据预设的多个范围值、每两个样本点之间的距离、每个样本点的重金属浓度值和半变异函数绘制半变异函数曲线;确定所述半变异函数曲线的第一预设范围值区间中存在第一变程点,则在第二预设范围值区间中确定出第二变程点,并将第一变程点对应的范围值确定为人为分尺度值,第二变程点对应的范围值确定为自然分尺度值;根据第一预设值、第二预设值、第三预设值、人为分尺度值、自然分尺度值、多尺度半变异模型和基础半变异函数模型确定初始多尺度半变异函数,并对所述初始多尺度半变异函数进行拟合,得到多尺度半变异函数;从所述多尺度半变异函数中提取出块金效应值、人为分尺度半变异函数和自然分尺度半变异函数;对多个待测点进行遍历,根据每两个样本点之间的距离和半变异函数曲线确定第一协方差矩阵,并根据当前待测点与每个样本点之间的距离和半变异函数曲线确定第二协方差矩阵;根据所述第一协方差矩阵和第二协方差矩阵确定第一拉格朗日参数,并基于所述块金效应值对所述第一拉格朗日参数进行调整,得到调整后的第一拉格朗日参数;根据当前待测点与每个样本点之间的距离和人为分尺度半变异函数确定第三协方差矩阵,并根据当前待测点与每个样本点之间的距离和自然分尺度半变异函数确定第四协方差矩阵;根据所述第一协方差矩阵、第一拉格朗日参数、第三协方差矩阵和第四协方差矩阵确定人为分尺度权重矩阵和自然分尺度权重矩阵,所述人为分尺度权重矩阵中包含每个样本点对于当前待测点在人为分尺度上的重金属浓度权重,所述自然分尺度权重矩阵中包含每个样本点对于当前待测点在自然分尺度上的重金属浓度权重;根据每个样本点的重金属浓度值、人为分尺度权重矩阵和自然分尺度权重矩阵确定当前待测点的人为分尺度重金属浓度值和自然分尺度重金属浓度值;所述遍历完成后,得到每个待测点的人为分尺度重金属浓度值和自然分尺度重金属浓度值。2.根据权利要求1所述土壤分尺度重金属浓度值确定方法,所述根据预设的多个范围值、每两个样本点之间的距离、每个样本点的重金属浓度值和半变异函数绘制半变异函数曲线,包括:对所述多个范围值进行遍历;确定两个样本点之间的距离小于等于当前范围值的至少一个当前样本点对;根据所述至少一个当前样本点对、每个样本点的重金属浓度值和半变异函数确定所述当前范围值对应的函数值;所述遍历完成后,得到每个范围值对应的函数值;根据多个范围值和每个范围值对应的函数值绘制半变异函数曲线。3.根据权利要求2所述土壤分尺度重金属浓度值确定方法,所述根据所述至少一个当前样本点对、每个样本点的重金属浓度值和半变异函数确定所述当前范围值对应的函数
值,包括:根据每个样本点的重金属浓度值确定每个当前样本点对的重金属浓度差值的平方;将所有当前样本点对的重金属浓度差值求和,并将求和结果除以两倍的当前样本点对总数,得到所述当前范围值对应的函数值。4.根据权利要求1所述土壤分尺度重金属浓度值确定方法,所述第一预设值设置为所述半变异函数曲线中范围值为0时的函数值。5.根据权利要求1所述土壤分尺度重金属浓度值确定方法,所述第二预设值设置为所述人为分尺度值在半变异函数中对应的函数值;所述第三预设值设置为所述自然分尺度值在半变异函数中对应的函数值。6.根据权利要求1所述土壤分尺度重金属浓度值确定方法,所述得到每个待测点的人为分尺度重金属浓度值和自然分尺度重金属浓度值之后,还包括:根据每个样本点的人为分尺度重金属浓度值和预设颜色库绘制所述目标区域的人为分尺度重金属分布图,所述预设颜色库中包含多个与不同重金属浓度值区间对应的第一预设颜色;...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐成东,沈峰北,
申请(专利权)人:中国科学院地理科学与资源研究所,
类型:发明
国别省市:
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