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基于流形学习算法的降雨数据时空分布特征提取及重构
1
作者
刘媛媛
刘业森
+4 位作者
刘方华
李梦阳
刘舒
李匡
任汉承
《水利水电技术(中英文)》
北大核心
2024年第9期85-98,共14页
【目的】掌握精细化的降雨时空分布特征,对于城市洪涝风险管理水平的提高具有重要的意义。我国近十几年降雨监测站网密集且数据精细程度高,但时间序列较短;历史降雨资料时间序列长,但是精细程度低。【方法】为了更有效地利用历史降雨资...
【目的】掌握精细化的降雨时空分布特征,对于城市洪涝风险管理水平的提高具有重要的意义。我国近十几年降雨监测站网密集且数据精细程度高,但时间序列较短;历史降雨资料时间序列长,但是精细程度低。【方法】为了更有效地利用历史降雨资料,将流形学习算法引入到历史降雨资料重构中,从高分辨率降雨资料中,提取降雨的时空分别特征,基于该特征,将历史逐6 h的降雨空间数据重构为逐1 h的降雨数据,以满足城市洪涝风险分析的要求。【结果】结果表明,该方法重构数据高值区与实测值的平均误差在15%以内,低值区在20%以内,比传统插值处理的数据高值区误差降低了45%~85%,低值区降低了10%~40%。【结论】利用流形学习算法重构的历史空间降雨数据符合各地区降雨时空分布特征,可提高降雨空间数据颗粒度,实现降雨时空分布精细化特征的有效、合理的提取和总结。
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关键词
流形学习
机器学习
暴雨时空分布
特征提取
低分辨率重构
泸州
降水
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职称材料
题名
基于流形学习算法的降雨数据时空分布特征提取及重构
1
作者
刘媛媛
刘业森
刘方华
李梦阳
刘舒
李匡
任汉承
机构
中国水利水电科学研究院
水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心
水利部数字孪生流域重点实验室
泸州市住房城乡建设局
出处
《水利水电技术(中英文)》
北大核心
2024年第9期85-98,共14页
基金
沂沭河流域超标准洪水防控能力提升措施建议(减JZ0145B042024)
新疆2019—2021年院士工作站合作研究项目(2020,A-001)。
文摘
【目的】掌握精细化的降雨时空分布特征,对于城市洪涝风险管理水平的提高具有重要的意义。我国近十几年降雨监测站网密集且数据精细程度高,但时间序列较短;历史降雨资料时间序列长,但是精细程度低。【方法】为了更有效地利用历史降雨资料,将流形学习算法引入到历史降雨资料重构中,从高分辨率降雨资料中,提取降雨的时空分别特征,基于该特征,将历史逐6 h的降雨空间数据重构为逐1 h的降雨数据,以满足城市洪涝风险分析的要求。【结果】结果表明,该方法重构数据高值区与实测值的平均误差在15%以内,低值区在20%以内,比传统插值处理的数据高值区误差降低了45%~85%,低值区降低了10%~40%。【结论】利用流形学习算法重构的历史空间降雨数据符合各地区降雨时空分布特征,可提高降雨空间数据颗粒度,实现降雨时空分布精细化特征的有效、合理的提取和总结。
关键词
流形学习
机器学习
暴雨时空分布
特征提取
低分辨率重构
泸州
降水
Keywords
manifold learning
machine learning
spatial-temporal distribution of rainstorm
feature extraction
low resolution data reconstruction
Luzhou
precipitation
分类号
P338 [天文地球—水文科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于流形学习算法的降雨数据时空分布特征提取及重构
刘媛媛
刘业森
刘方华
李梦阳
刘舒
李匡
任汉承
《水利水电技术(中英文)》
北大核心
2024
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