全球0.1°近实时人为CO₂排放数据集
收藏地球大数据科学工程2026-05-11 更新2026-05-20 收录
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https://data.casearth.cn/dataset/6a01788fe8a21d1686165027
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资源简介:
采用一种基于深度学习的数据驱动CO₂排放估算模型,以卷积神经网络为核心框架,加入掩膜融合模块处理含空间缺失的特征变量,实现全球月尺度CO₂排放的精细分辨率反演。模型以卫星遥感观测、再分析气象数据、时间编码、空间编码作为输入特征,输出人为CO₂排放,从而实现 0.1°空间分辨率的月尺度 CO₂排放估算。
创建时间:
2026-05-11



