GOCI Chlorophyll-a 결측 자료의 복원을 위한 DINEOF 방법 적용 SCOPUS KCI

Title
GOCI Chlorophyll-a 결측 자료의 복원을 위한 DINEOF 방법 적용
Alternative Title
Application of DINEOF to Reconstruct the Missing Data from GOCI Chlorophyll-a
Author(s)
황도현; 정한철; 안재현; 최종국
KIOST Author(s)
Ahn, Jae Hyun(안재현)Choi, Jong Kuk(최종국)
Alternative Author(s)
황도현; 정한철; 안재현; 최종국
Publication Year
2021-12
Abstract
해색 원격 탐사를 통해 chlorophyll-a를 추정하면 식물성 플랑크톤, 해양일차생산력의 전 지구적 분포를파악할 수 있다. 하지만 위성으로 관측된 해색 자료는 구름이나 기상 상황 등에 의하여 결측 데이터가 발생한다. 본 연구에서는DINEOF를 이용하여GOCI chlorophyll-a 산출물의 결측 자료를 복원하고자 하였다. DINEOF는시·공간 자료에 기반을 두어 결측 자료를 복원하는 방법으로, 정확도는 GOCI chlorophyll-a 영상의 일부를 제거한 뒤 복원 영상과 비교하여 교차 검증하였다. 연구지역에서DINEOF를 위한 최적의 EOF 모드는 10-13이었다. 시·공간 복원 자료 결과에서는 오후 시간대 chlorophyll-a 농도가 증가하는 경향이 반영되었고, 노이즈에 해당되는 이상치는 필터링 되는 효과를 보였다. 따라서 DINEOF는 결측이 발생한 영상에 대하여 복원 자료로 활용 가능할 것으로 보이며, 이를 통해 해양 환경 모니터링을 위한 기초 자료로 사용 가능할 것으로 판단된다.

If chlorophyll-a is estimated through ocean color remote sensing, it is able to understand the global distribution of phytoplankton and primary production. However, there are missing data in the ocean color observed from the satellites due to the clouds or weather conditions. In this study, the missing data of the GOCI (Geostationary Ocean Color Imager) chlorophyll-a product was reconstructed by using DINEOF (Data INterpolation Empirical Orthogonal Functions). DINEOF reconstructs the missing data based on spatio-temporal data, and the accuracy was cross-verified by removing a part of the GOCI chlorophyll-a image and comparing it with the reconstructed image. In the study area, the optimal EOF (Empirical Orthogonal Functions) mode for DINEOF was in 10-13. The temporal and spatial reconstructed data reflected the increasing chlorophyll-a concentration in the afternoon, and the noise of outliers was filtered. Therefore, it is expected that DINEOF is useful to reconstruct the missing images, also it is considered that it is able to use as basic data for monitoring the ocean environment.
ISSN
1225-6161
URI
https://sciwatch.kiost.ac.kr/handle/2020.kiost/42000
DOI
10.7780/kjrs.2021.37.6.1.2
Bibliographic Citation
Korean Journal of Remote Sensing, v.37, no.6-1, pp.1507 - 1515, 2021
Publisher
대한원격탐사학회
Keywords
DINEOF (Data INterpolation Empirical Orthogonal Functions); EOF (Empirical Orthogonal Functions); Ocean color; GOCI (Geostationary Ocean Color Imager); Chlorophyll-a
Type
Article
Language
Korean
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