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Forecasting solar still performance from conventional weather data variation by machine learning method
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作者 高文杰 沈乐山 +9 位作者 孙森山 彭桂龙 申震 王云鹏 AbdAllah Wagih Kandeal 骆周扬 A.E.Kabeel 张坚群 鲍华 杨诺 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第4期19-25,共7页
Solar stills are considered an effective method to solve the scarcity of drinkable water.However,it is still missing a way to forecast its production.Herein,it is proposed that a convenient forecasting model which jus... Solar stills are considered an effective method to solve the scarcity of drinkable water.However,it is still missing a way to forecast its production.Herein,it is proposed that a convenient forecasting model which just needs to input the conventional weather forecasting data.The model is established by using machine learning methods of random forest and optimized by Bayesian algorithm.The required data to train the model are obtained from daily measurements lasting9 months.To validate the accuracy model,the determination coefficients of two types of solar stills are calculated as 0.935and 0.929,respectively,which are much higher than the value of both multiple linear regression(0.767)and the traditional models(0.829 and 0.847).Moreover,by applying the model,we predicted the freshwater production of four cities in China.The predicted production is approved to be reliable by a high value of correlation(0.868)between the predicted production and the solar insolation.With the help of the forecasting model,it would greatly promote the global application of solar stills. 展开更多
关键词 solar still production forecasting forecasting model weather data random forest
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Weather Forecasting Prediction Using Ensemble Machine Learning for Big Data Applications
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作者 Hadil Shaiba Radwa Marzouk +7 位作者 Mohamed K Nour Noha Negm Anwer Mustafa Hilal Abdullah Mohamed Abdelwahed Motwakel Ishfaq Yaseen Abu Sarwar Zamani Mohammed Rizwanullah 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2022年第11期3367-3382,共16页
The agricultural sector’s day-to-day operations,such as irrigation and sowing,are impacted by the weather.Therefore,weather constitutes a key role in all regular human activities.Weather forecasting must be accurate ... The agricultural sector’s day-to-day operations,such as irrigation and sowing,are impacted by the weather.Therefore,weather constitutes a key role in all regular human activities.Weather forecasting must be accurate and precise to plan our activities and safeguard ourselves as well as our property from disasters.Rainfall,wind speed,humidity,wind direction,cloud,temperature,and other weather forecasting variables are used in this work for weather prediction.Many research works have been conducted on weather forecasting.The drawbacks of existing approaches are that they are less effective,inaccurate,and time-consuming.To overcome these issues,this paper proposes an enhanced and reliable weather forecasting technique.As well as developing weather forecasting in remote areas.Weather data analysis and machine learning techniques,such as Gradient Boosting Decision Tree,Random Forest,Naive Bayes Bernoulli,and KNN Algorithm are deployed to anticipate weather conditions.A comparative analysis of result outcome said in determining the number of ensemble methods that may be utilized to improve the accuracy of prediction in weather forecasting.The aim of this study is to demonstrate its ability to predict weather forecasts as soon as possible.Experimental evaluation shows our ensemble technique achieves 95%prediction accuracy.Also,for 1000 nodes it is less than 10 s for prediction,and for 5000 nodes it takes less than 40 s for prediction. 展开更多
关键词 weather forecasting KNN random forest gradient boosting decision tree naive bayes bernoulli
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麻雀搜索算法优化的RF-BILSTM短期电力负荷预测 被引量:1
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作者 蔡志豪 史洪岩 《黑龙江工程学院学报》 CAS 2024年第1期15-20,共6页
电力负荷的准确预测是电网安全运行以及社会正常生产的重要保障,但负荷数据因自身的非线性以及众多影响因素的不确定性大大降低预测精度的准确性,因此,为了提高短期电力负荷的预测精度,提出一种基于麻雀搜索算法(SSA)优化随机森林(RF)-... 电力负荷的准确预测是电网安全运行以及社会正常生产的重要保障,但负荷数据因自身的非线性以及众多影响因素的不确定性大大降低预测精度的准确性,因此,为了提高短期电力负荷的预测精度,提出一种基于麻雀搜索算法(SSA)优化随机森林(RF)-双向长短期记忆神经网络(BILSTM)的预测模型。首先,针对电力负荷数据特征构造等问题,对数据进行量化以及标准化预处理操作,便于后续模型的输入。其次,利用RF算法对电力负荷的众多影响因素进行重要性排序,保留重要因素并将其与历史负荷数据进一步结合,从而构成神经网络的最终输入。最后,采用SSA算法对BILSTM模型的部分超参数进行优化选取,解决人工选取困难的问题。通过与其他模型对比,验证了该模型具有较高的预测精度。 展开更多
关键词 随机森林 重要性排序 负荷预测 麻雀算法 长短期记忆神经网络
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基于深度随机森林算法的短期用户负荷预测——以金华地区为例 被引量:3
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作者 胡兆龙 胡俊建 +3 位作者 彭浩 韩建民 朱响斌 丁智国 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期430-437,共8页
通过网络爬虫获取天气数据,并结合金华市用户负荷数据,采用深度随机森林算法对用户负荷进行短期预测。借助4种评价指标,通过对比支持向量回归算法、K近邻算、贝叶斯岭回归算法、随机森林算法以及多个深度神经网络算法,发现深度随机森林... 通过网络爬虫获取天气数据,并结合金华市用户负荷数据,采用深度随机森林算法对用户负荷进行短期预测。借助4种评价指标,通过对比支持向量回归算法、K近邻算、贝叶斯岭回归算法、随机森林算法以及多个深度神经网络算法,发现深度随机森林算法预测效果最佳,支持向量回归算法次之,而深度神经网络算法在该数据集上表现一般。 展开更多
关键词 深度随机森林算法 机器学习 短期负荷预测 天气信息
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基于天气研究与预报模式的林区风能评估
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作者 曹绍祥 陈兆星 +1 位作者 刘显根 曹钧亮 《新能源进展》 CSCD 2023年第6期534-542,共9页
林业生态区风场因林木植被生长周期存在季节性变化特性,使得林区风能评估相较于平原沿海地区具有一定复杂性。采用天气研究与预报(WRF)模式,结合本地化森林冠层特征参数,对复杂地形林业生态区的风场进行数值模拟,并利用激光雷达实测数据... 林业生态区风场因林木植被生长周期存在季节性变化特性,使得林区风能评估相较于平原沿海地区具有一定复杂性。采用天气研究与预报(WRF)模式,结合本地化森林冠层特征参数,对复杂地形林业生态区的风场进行数值模拟,并利用激光雷达实测数据对WRF模拟结果进行对比验证,建立复杂地形林区风场模拟方法,进而对复杂地形林区的风能资源进行评估。结果表明:采用WRF模式的林区风场模拟应充分考虑森林的季节性变化,采用本地化的森林冠层特征参数是提高林区风场模拟精度的有效手段。此外,受地形地貌影响,林区风场表现出明显的地形微气候特征,该特征随着离地高度的升高而减弱,当高度达到150m后开始具有稳定且可利用的风能资源。 展开更多
关键词 风能 林区 森林冠层 天气研究与预报模式
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极端天气背景下黑龙江省森林防灭火工作的思考
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作者 袁野 张继昌 陈恒达 《今日消防》 2023年第1期1-3,共3页
综合分析近年来全球极端天气趋势、2021年黑龙江省极端天气成因以及极端天气对黑龙江省林火三要素火源、可燃物、氧气带来的不利影响,从预警预报、物候监测、应急预案、航空消防体系等角度针对性提出黑龙江省应对极端灾害天气的具体措施。
关键词 森林防火 极端天气 预警预报 应急预案 航空消防体系
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福建省森林火险等级预报系统 被引量:17
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作者 郑海青 陈敬平 +3 位作者 张星 张长安 张春桂 陈惠 《中国农业气象》 CSCD 2001年第3期37-43,49,共8页
测定分析了我省森林火险期内地被物的含水率变化 ,应用福建省森林火险等级气象模式 ,分析了 1986~ 1996年森林火灾与天气气候的关系 ,进而建立福建省森林火险等级预报专家系统。
关键词 地被物含水率 森林火灾 天气形势 森林火险等级预报系统 福建
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林火行为预测和森林火险预报中气象场的插值方法 被引量:16
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作者 金森 王晓红 于宏洲 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期1-7,共7页
介绍了目前在森林火险预报和火行为预测中使用的气象场插值方法和应用情况。这些方法可以分成直接空间插值和基于过程的降尺度模式法两类。直接空间插值方法在林火科学中应用的有泰森多边形法和地形修正的反距离权重法。基于过程的降尺... 介绍了目前在森林火险预报和火行为预测中使用的气象场插值方法和应用情况。这些方法可以分成直接空间插值和基于过程的降尺度模式法两类。直接空间插值方法在林火科学中应用的有泰森多边形法和地形修正的反距离权重法。基于过程的降尺度模式主要有MM5、RSM、MSM、Wind Wizard和WindNinja等。在对比两类方法的基础上,提出了对未来相关研究工作的建议:(1)建立小尺度(100米尺度)甚至微尺度(10米级)上的MSM模式,以满足复杂地形的林火行为模拟需要;(2)提高模式的运行速度,向实时化方向发展;(3)加强过程模式的验证和在森林防火工作中的应用。 展开更多
关键词 森林火险预报 林火行为 气象场 气象模型 综述
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福建省森林火险天气等级预报系统 被引量:13
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作者 郑海青 陈敬平 张星 《气象》 CSCD 北大核心 2001年第4期30-35,共6页
应用福建省森林火险等级气象模式 ,分析了 1 986~ 1 996年森林火灾与天气气候的关系 ,进而建立福建省森林火险等级预报专家系统。在 1 998~ 1 999年实际应用中经济效益和社会效益显著。
关键词 森林火险等级预报系统 专家系统 天气指数 福建
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陕西省林果业农用天气预报业务系统研究 被引量:13
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作者 屈振江 刘新生 +2 位作者 王景红 刘璐 梁轶 《气象》 CSCD 北大核心 2012年第10期1301-1306,共6页
利用模糊综合评判方法和专家打分法建立了套袋指数等5种农事活动和苹果等陕西10种主栽林果分生育期生长气象适宜度预报模型。在此基础上开发了基于B/S的陕西省林果业农用天气预报业务系统,实现了3 d时效24 h间隔的农事活动和林果生长气... 利用模糊综合评判方法和专家打分法建立了套袋指数等5种农事活动和苹果等陕西10种主栽林果分生育期生长气象适宜度预报模型。在此基础上开发了基于B/S的陕西省林果业农用天气预报业务系统,实现了3 d时效24 h间隔的农事活动和林果生长气象适宜度预报自动计算与输出。 展开更多
关键词 林果 农用天气预报系统 模糊数学
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基于GIS森林火险等级预报系统数据处理技术 被引量:4
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作者 甄贞 赵颖慧 李凤日 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第11期113-117,共5页
以森林火险等级预报系统中的气象数据处理自动化为研究目的,采用GIS二次开发方式,构建了一套森林火险等级预报系统的气象数据处理软件。在系统介绍了由原始气象数据信息到森林火险等级预报系统所需数据格式具体处理过程的基础上,以吉林... 以森林火险等级预报系统中的气象数据处理自动化为研究目的,采用GIS二次开发方式,构建了一套森林火险等级预报系统的气象数据处理软件。在系统介绍了由原始气象数据信息到森林火险等级预报系统所需数据格式具体处理过程的基础上,以吉林省51个气象站点为研究区域,验证了这种处理方法的可行性。结果表明:以GIS为手段,利用处理软件可以实现气象数据的自动处理,工作效率约是手动处理方法的3.3倍,较大地提升了气象数据处理的信息化水平。 展开更多
关键词 GIS 森林火险等级预报系统 SUPERMAP OBJECTS MAPOBJECTS VBA
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森林可燃物含水率气象预测模型在森林火险预报中的应用 被引量:25
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作者 高永刚 张广英 +1 位作者 顾红 周尔滨 《中国农学通报》 CSCD 2008年第9期171-175,共5页
森林可燃物含水率是森林火险预报中的主要指标之一。利用黑龙江省伊春林区5个气象站1961—2005年逐日气象资料、森林火灾次数资料和五营林业气象试验站1991—2005年森林可燃物含水率观测资料,采用统计回归法,建立森林可燃物含水率与气... 森林可燃物含水率是森林火险预报中的主要指标之一。利用黑龙江省伊春林区5个气象站1961—2005年逐日气象资料、森林火灾次数资料和五营林业气象试验站1991—2005年森林可燃物含水率观测资料,采用统计回归法,建立森林可燃物含水率与气象要素关系模型,并将可燃物含水率预测模型引入到森林火险气象指数模型中。结果表明:森林可燃物含水率模型模拟效果较好,引入森林可燃物含水率气象预测模型可提高森林火险气象指数模型的应用效果,并划分了森林火险气象指数在伊春林区森林火险等级预报中的应用指标值。森林可燃物含水率模型可祢补可燃物含水率组份缺少观测资料的不足,促进森林火险等级预报的应用水平。 展开更多
关键词 森林可燃物含水率 森林火险气象指数 火险等级预报 模型 应用
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10种国内森林火险计算方法的相似性研究 被引量:8
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作者 孙萍 李大伟 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期16-21,共6页
为研究不同火险预报方法之间的相似性,选取了我国南北方和东西部不同地区10种火险预报方法,根据2009~2010年10个地区的气象数据,分别用所选用的10种方法进行火险指标计算并计算不同地区和方法的指标相关性,进而进行相似性分析。结果表... 为研究不同火险预报方法之间的相似性,选取了我国南北方和东西部不同地区10种火险预报方法,根据2009~2010年10个地区的气象数据,分别用所选用的10种方法进行火险指标计算并计算不同地区和方法的指标相关性,进而进行相似性分析。结果表明:这些方法间存在着很大的相似现象,每种方法至少与其它6种方法中度以上相似,2种方法与其它9种方法全部中度以上相似,只有2种方法不相似;方法间为相似度较高的原因有二,一个是各种方法选用的气象因子基本相同,另一个是每种方法中的主要火险因子相同。这对建立更普适的全国性火险天气预报方法提供了借鉴。 展开更多
关键词 森林火险预报 气象因子 相似性研究
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基于地表有效保水量的森林火险天气等级预报 被引量:4
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作者 王艳霞 周汝良 丁琨 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期60-64,共5页
针对我国中长期森林火险天气等级预报尚无成熟的方法,借鉴《全国森林火险天气等级》行业标准,将降水火险指标的测报因子——降水量及连旱时间用地表有效保水量来替代,解决无法精细表达降水量和连续变化的蒸发量对火险的影响,以及区间量... 针对我国中长期森林火险天气等级预报尚无成熟的方法,借鉴《全国森林火险天气等级》行业标准,将降水火险指标的测报因子——降水量及连旱时间用地表有效保水量来替代,解决无法精细表达降水量和连续变化的蒸发量对火险的影响,以及区间量化打分的阶跃问题,以实现更为准确的中长期森林火险预报的目的。利用GIS建立连续化空间分布的下垫面参数模型,使用陆面蒸发量计算模型,将地表有效保水量估算为同期地表降水量与陆面蒸发量差值的动态累加值,并将分段打分模型改进为连续化的地表有效保水量火险天气指数计算模型。结果表明:该方法克服了传统利用地形图进行手工计算下垫面参数的缺点,更能精细化地表达和区分地表可燃物的干旱状态;结合GIS系统,可实现以栅格为单元的地表连续化火险天气等级预报。 展开更多
关键词 陆面蒸发量 地表有效保水量 森林火险天气等级预报 连续化空间分布
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基于随机森林算法的低煤阶煤层气开发选区预测 被引量:7
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作者 陈跃 王丽雅 +4 位作者 李国富 张林 杨甫 马卓远 高正 《油气藏评价与开发》 CSCD 2022年第4期596-603,616,共9页
中国低煤阶煤层气资源丰富,且煤层气作为一种清洁能源,其开发和利用可有效地缓解我国天然气资源短缺问题,但是商业化规模开发稍显不足,亟需系统研究。煤层气高效开发的前提是有利区优选,但目前煤层气开发选区评价均涉及一定的主观人为因... 中国低煤阶煤层气资源丰富,且煤层气作为一种清洁能源,其开发和利用可有效地缓解我国天然气资源短缺问题,但是商业化规模开发稍显不足,亟需系统研究。煤层气高效开发的前提是有利区优选,但目前煤层气开发选区评价均涉及一定的主观人为因素,会间接影响或干扰预测效果。将黄陇煤田彬长矿区大佛寺井田低煤阶作为研究对象,以生产实际数据为基础,采用机器学习中的随机森林算法对该区煤层气开发选区做出预测。结果表明:①Pearson关联系数(PCC)分析表明含气量、灰分、煤层净厚度、构造位置、顶板厚度、渗透率、储层压力和埋深这8个煤层气产出相关参数相互独立,可用于模型建立;②随机森林算法将煤层气开发选区划分为5类不同程度的区域,其中Ⅰ类(极高)和Ⅱ类(高有利)区占整个研究区域的13.88%,主要分布在井田的中部,西部存在Ⅱ类(高有利区)分布,后续开发部署井位也可着重考虑,而井田的东南部不适于后续部署井位;③由接受者操作特征曲线(ROC)可知,一般成功率曲线与预测率曲线下的面积值(AUC)为0.961,表明随机森林模型预测精度较高,结果可靠。通过机器学习算法对煤层气开发选区进行综合预测,可规避传统算法中的人为主观因素,且具有较高的精度,可为后续非常规油气开发选区提供一定的理论参考依据。 展开更多
关键词 随机森林 开发选区预测 煤层气 低阶煤 黄陇煤田
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大小兴安岭林区风场动力降尺度对比研究 被引量:3
16
作者 孟莹莹 曹殿斌 +1 位作者 吴岩 王子洋 《气象与环境学报》 2019年第4期8-15,共8页
对2017年春季黑龙江省大、小兴安岭林区的6个代表站点10m风场进行降尺度分析,并结合观测数据对比分析了WRF模式和CALMET降尺度模式的10m风速、风向预报结果。结果表明:两模式逐小时风速预报与观测的相关系数为0.5—0.7,且随着风速的增加... 对2017年春季黑龙江省大、小兴安岭林区的6个代表站点10m风场进行降尺度分析,并结合观测数据对比分析了WRF模式和CALMET降尺度模式的10m风速、风向预报结果。结果表明:两模式逐小时风速预报与观测的相关系数为0.5—0.7,且随着风速的增加,模式的预报准确率逐渐提高,夜间的风速预报偏差较大,进入白天后,偏差明显减小。WRF模式对风速变化趋势的预报效果优于CALMET模式,与观测的风速相关性更高,而CALMET模式对较大风速的预报效果优于WRF模式。在风向预报方面,WRF和CALMET的风向模拟与观测风向均有较好的一致性,模式预报准确率较高的两个风向也刚好对应各站的盛行风向。同时,本文用回归方法对日平均风速进行订正发现,订正后各站的日平均风速预报准确率平均提高了50%,具有较好的业务应用价值。 展开更多
关键词 林区 风场 WRF CALMET 预报订正
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安徽省森林火灾与火险预报对比分析 被引量:1
17
作者 任敏 钱玉萍 《气象》 CSCD 北大核心 1996年第6期46-48,共3页
统计了1993年1月-1995年4月冬半年(11月至次年4月)火险等级预报与实况等级的相关关系,着重分析火险预报与森林火灾的关系,得到较好的结果,同时提出了对火险预报的改进意见。
关键词 森林 火灾 火险预报 对比分析
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广州市森林火险性天气预报研究 被引量:11
18
作者 谭三清 张贵 肖化顺 《湖南林业科技》 2005年第3期19-21,共3页
广州市地处亚热带季风气候区,城市森林面积大,人口密集,极易发生森林火灾,利用广州市1997~2001年火险性天气资料,结合各季节人为用火影响规律,参照全国森林火险性天气预报方法,研制了广州市短期森林火险性天气预报系统,并利用森林火险... 广州市地处亚热带季风气候区,城市森林面积大,人口密集,极易发生森林火灾,利用广州市1997~2001年火险性天气资料,结合各季节人为用火影响规律,参照全国森林火险性天气预报方法,研制了广州市短期森林火险性天气预报系统,并利用森林火险天气预报系统自动生成广州市森林火险天气等级分布图,以此为依据来发布广州市各区(县、市)短期森林火险天气预报。 展开更多
关键词 林火预报 森林火险 天气等级 广州市
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基于林区智能网格的精细化森林火险气象预报模型及应用 被引量:6
19
作者 韩焱红 苗蕾 +2 位作者 郝淑会 吴英 赵鲁强 《中低纬山地气象》 2019年第2期1-7,共7页
基于智能网格气象产品、全国森林植被分布数据,选取动态气象因子和静态植被因子,建立了精细化森林火险气象预报模型并开展业务应用。利用火灾个例以及重点防火期内森林火灾实际过程,对模型预报效果进行评估,结果表明:①火险预报模型通... 基于智能网格气象产品、全国森林植被分布数据,选取动态气象因子和静态植被因子,建立了精细化森林火险气象预报模型并开展业务应用。利用火灾个例以及重点防火期内森林火灾实际过程,对模型预报效果进行评估,结果表明:①火险预报模型通过加入静态植被因子,考虑了不同类型的可燃物特征,基于GIS研发了精准到林区网格的精细化森林火险气象等级客观预报产品;②我国西南、华南、东北、华北等林火高发地区的重点防火期期间,降水晴雨准确率较高,采用的智能网格气象预报产品为模型提供了可靠、精细的动态气象背景场;③模型对火险气象条件模拟效果较好,对森林火灾的发生具有较好的指示意义;④模型实现了基于植被的森林火险气象等级网格化预报,产品空间分辨率5km,预报时效为10d,在国家级森林火险气象等级短、中期无缝隙精细化预报以及火场保障服务中取得了良好的应用效果。 展开更多
关键词 智能网格预报 森林植被 火险因子 森林火险气象预报
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基于Visual FoxPro的广西森林火险等级网络测报系统设计与实现 被引量:1
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作者 黄锋 劳晓婷 +2 位作者 黄李丛 庞正轰 陈森 《林业调查规划》 2008年第4期59-62,共4页
介绍了基于Visual FoxPro数据库系统开发的广西森林火险等级网络测报系统的编程技术和实现过程,阐述了系统设计思想、工作原理、总体框架和开发平台,对系统数据库网络气象数据提取、加工转换、森林火险等级预报指数的计算以及实现实时... 介绍了基于Visual FoxPro数据库系统开发的广西森林火险等级网络测报系统的编程技术和实现过程,阐述了系统设计思想、工作原理、总体框架和开发平台,对系统数据库网络气象数据提取、加工转换、森林火险等级预报指数的计算以及实现实时在线自动预报的一些关键技术要点作了论述. 展开更多
关键词 森林火险等级 VISUAL FOXPRO XML 数据库应用 天气数据网
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