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基于Fast ICA和改进LSSVM的短期风速预测 被引量:5
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作者 孙斌 姚海涛 +2 位作者 李田 刘袖 刘博 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2014年第1期22-27,共6页
对风速的准确预测能有效减轻风电场对整个电网的不利影响,同时能提高风电场在电力市场中的竞争能力。首先提出一种基于快速独立分量分析算法和改进最小二乘支持向量机的风速预测模型,对运用fast ICA算法对风速时间序列进行多层分解,得... 对风速的准确预测能有效减轻风电场对整个电网的不利影响,同时能提高风电场在电力市场中的竞争能力。首先提出一种基于快速独立分量分析算法和改进最小二乘支持向量机的风速预测模型,对运用fast ICA算法对风速时间序列进行多层分解,得到一系列的独立分量;然后运用改进最小二乘支持向量机模型对分解后的各独立分量风速进行预测;最后对各预测结果进行叠加作为最终的预测风速。算例结果表明,该预测模型能准确进行短期风速的预测。 展开更多
关键词 风电场 风速预测 fast ICA算法 最小二乘支持向量机
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反射波法隧道超前地质预报地震波走时模拟研究 被引量:1
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作者 徐若格 孙辉 +5 位作者 陈瑞 任洪涌 张健 李猛 高福柳 赵晓彦 《工程地质学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期623-631,共9页
隧道施工安全常常由于复杂的地质情况面临着巨大的挑战,反射波法地震勘探具有探测深度大、抗干扰能力强等优点,是确保隧道施工安全的重要超前地质预报手段。反射地震波走时计算与地震数据处理中的纵横波分离、速度建模、偏移成像等多个... 隧道施工安全常常由于复杂的地质情况面临着巨大的挑战,反射波法地震勘探具有探测深度大、抗干扰能力强等优点,是确保隧道施工安全的重要超前地质预报手段。反射地震波走时计算与地震数据处理中的纵横波分离、速度建模、偏移成像等多个步骤息息相关,直接影响着隧道地质预报的结果。本文将仿照反射波法隧道超前地质预报的实际施工区域进行速度建模,以求解程函方程为基础,结合快速推进法(FMM)中的迎风有限差分方法以及窄带扩展技术实现针对隧道模型的初至地震波走时模拟。并通过对隧道模型中反射界面位置信息的提取,构建反射波初始窄带以及结合窄带扩展技术实现针对隧道模型反射波走时的计算。通过数值分析以及复杂隧道模型计算表明,文中给出的反射波法隧道超前地质预报地震波走时模拟具有良好的计算精度以及较强的适应能力。 展开更多
关键词 地震反射波 地震波走时计算 隧道超前地质预报 初至走时计算 快速推进法
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水下拖曳系统姿态建模与快速预报
3
作者 陈家瑞 申和平 +1 位作者 张咏鸥 张卫超 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2024年第3期459-463,共5页
文中将拖曳缆等效为多段刚性杆模型,对水听器阵与拖曳缆建立稳定状态下的力平衡和力矩平衡控制方程,采用非线性方程组的迭代求解方法进行数值求解,得到了基于多段杆模型进行非线性方程组求解的快速预报方法.与文献中实验的结果和围绕该... 文中将拖曳缆等效为多段刚性杆模型,对水听器阵与拖曳缆建立稳定状态下的力平衡和力矩平衡控制方程,采用非线性方程组的迭代求解方法进行数值求解,得到了基于多段杆模型进行非线性方程组求解的快速预报方法.与文献中实验的结果和围绕该实验数据进行的部分文献仿真结果进行了对比,在10与18.5 kn两种情况下,该计算与所进行对比的文献仿真计算结果的误差较小,并且与实验结果更为接近,验证了计算结果的准确性.结果表明:该数学模型可以快速解决拖曳阵姿态仿真问题,缩减了计算时间,实现了快速预极的目的. 展开更多
关键词 水下拖曳系统 姿态建模 快速预报 杆模型
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基于机器学习的在线快时尚商品退货预测研究
4
作者 王炜辰 《智能计算机与应用》 2024年第9期88-92,共5页
商品退货是影响在线快时尚运营绩效的重要因素,有效识别退货的重要因素、预测退货行为对提高在线快时尚业的运营绩效有重要意义。本研究基于真实在线快时尚商品退货数据,对比了7个应用机器学习模型的预测表现,包括决策树、随机森林、梯... 商品退货是影响在线快时尚运营绩效的重要因素,有效识别退货的重要因素、预测退货行为对提高在线快时尚业的运营绩效有重要意义。本研究基于真实在线快时尚商品退货数据,对比了7个应用机器学习模型的预测表现,包括决策树、随机森林、梯度提升决策树、轻量级梯度提升机、极端梯度提升和分类特征支持的梯度提升6个基础模型和一个堆叠模型,并对6个基础预测模型中的特征重要性进行比较,以识别影响退货的重要变量。通过6个评价指标来评估7个模型的退货预测的表现,结果表明影响产品退货的最重要的3个因素,即订单总花销、推荐购买价格和付款方式;分类特征支持的梯度提升模型的综合预测表现优于其他5个基础模型,更加适用于识别在线快时尚商品的退货预测;而Stacking组合堆叠模型在该数据集中并没有进一步提高预测的精度。 展开更多
关键词 快时尚 退货预测 机器学习 组合模型
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使用快速傅里叶变换优化周期参数的EMD-FFT-SARIMA光伏发电预测模型
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作者 熊川羽 廖晓红 +5 位作者 何诗英 陈然 王巍 臧楠 王瀛 肖梦涵 《强激光与粒子束》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期117-123,共7页
根据分布式能源工业园区的光伏电力单元特点,对园区光伏发电功率预测模型进行优化,为后续的调度策略提供数据支持。针对经验模式分解(EMD)与季节性差分自回归移动平均模型(SARIMA)相组合的EMD-SARIMA预测模型中,原始数据经过EMD分解得... 根据分布式能源工业园区的光伏电力单元特点,对园区光伏发电功率预测模型进行优化,为后续的调度策略提供数据支持。针对经验模式分解(EMD)与季节性差分自回归移动平均模型(SARIMA)相组合的EMD-SARIMA预测模型中,原始数据经过EMD分解得到的各固有本征模态函数(IMF)分量周期计算问题,提出加入快速傅里叶变换(FFT)的周期计算方法,建立EMD-FFT-SARIMA光伏发电功率预测模型。再将每个IMF对应的预测结果进行叠加重构得到最终的预测结果。通过预测结果的误差计算可以发现,加入FFT环节后均方根误差(RMSE)从120.6 MW下降到19.3 MW,平均绝对误差(MAE)从52.87 MW下降到12.3 MW。 展开更多
关键词 经验模式分解 季节性差分自回归移动平均模型 周期计算 固有本征模态函数信号分量 快速傅里叶变换 光伏发电预测
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A multiple template approach for robust tracking of fast motion target 被引量:6
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作者 SUN Jun HE Fa-zhi +1 位作者 CHEN Yi-lin CHEN Xiao 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2016年第2期177-197,共21页
Target tracking is very important in computer vision and related areas. It is usually difficult to accurately track fast motion target with appearance variations. Sometimes the tracking algorithms fail for heavy appea... Target tracking is very important in computer vision and related areas. It is usually difficult to accurately track fast motion target with appearance variations. Sometimes the tracking algorithms fail for heavy appearance variations. A multiple template method to track fast motion target with appearance changes is presented under the framework of appearance model with Kalman filter. Firstly, we construct a multiple template appearance model, which includes both the original template and templates affinely transformed from original one. Generally speaking, appearance variations of fast motion target can be covered by affine transformation. Therefore, the affine tr templates match the target of appearance variations better than conventional models. Secondly, we present an improved Kalman filter for approx- imate estimating the motion trail of the target and a modified similarity evaluation function for exact matching. The estimation approach can reduce time complexity of the algorithm and keep accuracy in the meantime. Thirdly, we propose an adaptive scheme for updating template set to alleviate the drift problem. The scheme considers the following differences: the weight differences in two successive frames; different types of affine transformation applied to templates. Finally, experiments demonstrate that the proposed algorithm is robust to appearance varia- tion of fast motion target and achieves real-time performance on middle/low-range computing platform. 展开更多
关键词 Target tracking fast motion target Multiple template match Kalman filter forecast.
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深部煤体煤的坚固性系数快速测定原理及其应用 被引量:15
7
作者 赵旭生 胡千庭 +1 位作者 邹银辉 康建宁 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期38-41,共4页
通过对不同坚固性系数煤层的煤屑加载破坏试验的数据分析和总结,提出了一套新的坚固性系数快速测定原理和方法,经对比试验,表明新测试方法可行,满足测试要求,而且简单、快速.在此基础上研制了便携式快速测定装备,为推广新的突出预测综... 通过对不同坚固性系数煤层的煤屑加载破坏试验的数据分析和总结,提出了一套新的坚固性系数快速测定原理和方法,经对比试验,表明新测试方法可行,满足测试要求,而且简单、快速.在此基础上研制了便携式快速测定装备,为推广新的突出预测综合指标提供了保证. 展开更多
关键词 坚固性系数 快速测定 原理 突出预测
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基于PMU量测数据和SCADA数据融合的电力系统状态估计方法 被引量:40
8
作者 薛辉 贾清泉 +2 位作者 王宁 王海棠 马红霞 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第14期44-49,共6页
针对传统静态状态估计方法的缺点,提出了一种改进的电力系统状态估计方法,即将部分节点相量测量单元(phasor measurement unit,PMU)量测数据与监控数据采集(supervisory control and data acquisition,SCADA)量测数据融合进行电力系统... 针对传统静态状态估计方法的缺点,提出了一种改进的电力系统状态估计方法,即将部分节点相量测量单元(phasor measurement unit,PMU)量测数据与监控数据采集(supervisory control and data acquisition,SCADA)量测数据融合进行电力系统的全网状态估计。该方法简化了系统的雅可比矩阵,缩短了计算时间。文章研究了PMU和SCADA系统融合改进后的快速分解法,针对SCADA量测数据的缺点,通过历史数据库对潮流数据进行预测,并依据PMU量测量对系统进行分析,继而进行系统全网状态的动态监测。通过算例证明,与传统的估计方法相比,该方法改善了状态估计的精确性,减少了迭代次数,细致地描绘了电网状态的变化过程,为调度中心下一步的决策提供了依据。 展开更多
关键词 状态估计 相量测量单元(PMU) 全球定位系统(GPS) 潮流预测 快速分解法
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基于麻雀搜索算法优化BP神经网络的深远海养殖平台系缆力预报研究 被引量:2
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作者 许条建 金延儒 +1 位作者 蒋梅荣 麻常雷 《渔业现代化》 CSCD 2022年第6期17-26,共10页
随着海上养殖走向深远海,海洋养殖装备将面临更加恶劣的海况,为了保证装备的安全,必须对其锚泊系统的安全进行评估。采用传统水动力计算分析的方法,能够获得准确的锚泊系统张力,但是计算时间要求很长。为了快速的获取恶劣海况下养殖平... 随着海上养殖走向深远海,海洋养殖装备将面临更加恶劣的海况,为了保证装备的安全,必须对其锚泊系统的安全进行评估。采用传统水动力计算分析的方法,能够获得准确的锚泊系统张力,但是计算时间要求很长。为了快速的获取恶劣海况下养殖平台锚泊系统的张力分布,本研究基于机器学习的方法构建了养殖平台锚泊系缆力预报评估的计算模型(SSA-BP模型),该模型引入了麻雀搜索算法对BP神经网络的权值和阈值进行优化,改善了模型的预报性能。该模型将规则波波高、周期、流速作为模型输入指标,将系泊缆力作为模型输出指标,进行BP预报模型的训练。用麻雀搜索算法对BP模型进行优化并训练(SSA-BP模型),并针对改进后的SSA-BP模型预报结果与传统的BP模型预报结果进行对比。经过对比分析发现,SSA-BP模型整体的各项指标均低于BP模型,且SSA-BP模型各工况系缆力的预报误差也均低于BP模型并更贴近真实值。研究表明,该SSA-BP模型能够给出更加准确的预报结果。 展开更多
关键词 深远海养殖平台 系缆力 BP神经网络 麻雀搜索算法 快速预报
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一种移动边缘环境下面向隐私保护QoS预测方法 被引量:8
10
作者 张鹏程 金惠颖 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第8期1555-1571,共17页
为在移动边缘环境下快速并准确预测Web Service的服务质量,并有效保护用户隐私,提出了一种移动边缘环境下面向隐私保护的QoS预测方法(Edge-Laplace QoS).充分考虑移动边缘环境下用户移动性强、QoS属性值实时性强等问题.首先,利用地理位... 为在移动边缘环境下快速并准确预测Web Service的服务质量,并有效保护用户隐私,提出了一种移动边缘环境下面向隐私保护的QoS预测方法(Edge-Laplace QoS).充分考虑移动边缘环境下用户移动性强、QoS属性值实时性强等问题.首先,利用地理位置信息定位边缘服务器并采用子矩阵划分法得到边缘服务器-QoS数据综合数据集.接着,为保护用户数据的私密性,采用不断更新噪声值改进的差分隐私法完成对边缘环境下原始数据的动态伪装.最后,在预测过程中,以所访问的边缘服务器为中心,利用地理位置信息不断扩大寻找相似用户的范围,从而在移动边缘环境下基于协同过滤法预测用户的属性值.网络开源数据的实验表明,本方法优于传统环境下的预测效率且相比传统隐私保护法更适合在移动边缘环境下进行QoS预测. 展开更多
关键词 移动边缘 服务质量 用户隐私 地理位置 边缘快速预测
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采用谱分析建模和基于人工神经网络的短期负荷预测方案 被引量:8
11
作者 张雪莹 管霖 谢锦标 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2004年第11期49-52,共4页
提出了一种基于谱分析法进行建模的短期负荷预测方案,该方案利用负荷历史数据的谱分析结果进行人工神经网络(ANN)模式分类和选择输入变量。方案采用快速傅立叶变换(FFT)进行负荷数据预处理,运用滤波算法及小时负荷曲线的频谱分析来研究... 提出了一种基于谱分析法进行建模的短期负荷预测方案,该方案利用负荷历史数据的谱分析结果进行人工神经网络(ANN)模式分类和选择输入变量。方案采用快速傅立叶变换(FFT)进行负荷数据预处理,运用滤波算法及小时负荷曲线的频谱分析来研究电网负荷的周期特性,所得结果表明四季负荷的谱特性具有明显差异,应采用不同的模型和方案进行预测。谱分析有助于各时段预测方案提取输入变量。利用该思路构造的基于人工神经网络的负荷预测方案被用于预测广东省网的负荷,与其他普遍采用的输入变量预测结果的对比表明,所提方案在短期负荷预测中的性能良好。 展开更多
关键词 电力系统 短期负荷预测 人工神经网络 谱分析 建模 傅立叶变换
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一种分段在线支持向量回归算法 被引量:16
12
作者 刘大同 彭宇 +2 位作者 彭喜元 于江 陈强 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期1732-1737,共6页
针对在线支持向量回归算法在提高时间序列预测执行效率的同时,其预测精度会有所下降的问题,提出一种分段在线支持向量回归的时间序列预测方法,通过缩减在线建模数据长度实现快速训练,并对在线支持向量回归模型进行分段存储,根据预测数... 针对在线支持向量回归算法在提高时间序列预测执行效率的同时,其预测精度会有所下降的问题,提出一种分段在线支持向量回归的时间序列预测方法,通过缩减在线建模数据长度实现快速训练,并对在线支持向量回归模型进行分段存储,根据预测数据与子分段模型的匹配度,选取最优子分段模型预测输出,从而提高在线算法预测精度。通过对黑龙江移动通信话务量时间序列数据的实验结果表明,该算法既很好地保持了在线预测方法的运行效率,又通过分段使预测精度提高了5%~10%。 展开更多
关键词 时间序列预测 快速预测 在线支持向量回归 分段 话务量预测
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震害快速评估中基于GM(1,1)模型的人口预测 被引量:5
13
作者 周中红 何少林 陈文凯 《西北地震学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期71-74,共4页
地震灾区人口数据是破坏性地震发生时震害快速评估中一项重要的关键基础数据。本文利用GM(1,1)模型建立了甘肃省县一级人口数量的增长模型,实现了静态人口基础数据在地震发生时的动态计算,使其更接近于人口发展的实际情况,为震害评估提... 地震灾区人口数据是破坏性地震发生时震害快速评估中一项重要的关键基础数据。本文利用GM(1,1)模型建立了甘肃省县一级人口数量的增长模型,实现了静态人口基础数据在地震发生时的动态计算,使其更接近于人口发展的实际情况,为震害评估提供更准确的人口基础数据。 展开更多
关键词 震害快速评估 人口预测 GM(1 1)模型 甘肃
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快速钻机在隧道施工地质预报中的应用研究 被引量:5
14
作者 和万春 《铁道建筑技术》 2010年第2期9-13,共5页
在隧道工程开挖阶段施工中,如何能提前预报前方地质情况,从而采取有效的施工方案,能最大限度地规避隧道施工事故的发生。目前我国预报手段主要分为为物探和钻探。物探和钻探各有利弊:物探速度快,但是易受到周边环境的影响;钻探速度较缓... 在隧道工程开挖阶段施工中,如何能提前预报前方地质情况,从而采取有效的施工方案,能最大限度地规避隧道施工事故的发生。目前我国预报手段主要分为为物探和钻探。物探和钻探各有利弊:物探速度快,但是易受到周边环境的影响;钻探速度较缓慢,影响施工进度较明显。经过大量的比较,在小断面施工条件下,使用RPD-150C快速钻机,可以较好地解决钻机钻进速度慢、自动化程度不高的问题。 展开更多
关键词 隧道施工 快速钻探 地质预报
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需求预测综合模型及其与库存决策的集成研究 被引量:36
15
作者 倪冬梅 赵秋红 李海滨 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第9期44-52,74,共10页
准确的预测有助于企业做出有效的决策,包括生产计划、定价和促销决策等,以减少库存、提高客户满意度和企业竞争力.以快速消费品为研究对象,分析其需求影响因素,建立了时间序列分析与多元回归整合的需求预测综合模型;将此预测模型引入到... 准确的预测有助于企业做出有效的决策,包括生产计划、定价和促销决策等,以减少库存、提高客户满意度和企业竞争力.以快速消费品为研究对象,分析其需求影响因素,建立了时间序列分析与多元回归整合的需求预测综合模型;将此预测模型引入到库存决策中,构建了基于库存成本最小的需求预测与库存决策集成模型,并借助变邻域搜索算法获得模型的参数值;最后,选用实际数据,验证了所构建的需求预测综合模型、物流需求预测与库存决策集成模型及其求解方法的有效性. 展开更多
关键词 快速消费品 需求预测 时间序列分析 多元回归模型 库存决策
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关于三峡永久船闸高边坡快速施工地质超前预报的几个问题 被引量:9
16
作者 徐卫亚 王思敬 《工程地质学报》 CSCD 1994年第3期27-33,共7页
文中就三峡永久船闸高边坡快速施工地质超前预报的几个问题进行了讨论。分别研究了三峡永久船闸高边坡施工地质超前预报的必要性,提出了超前预报技术思路,最后就高边坡岩体反分析及反馈设计问题、施工地质超前预报问题以及与监测相适... 文中就三峡永久船闸高边坡快速施工地质超前预报的几个问题进行了讨论。分别研究了三峡永久船闸高边坡施工地质超前预报的必要性,提出了超前预报技术思路,最后就高边坡岩体反分析及反馈设计问题、施工地质超前预报问题以及与监测相适应的超前处理及防护进行了分析。 展开更多
关键词 船闸 边坡 施工地质 超前预报
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采用加速减量策略的快速在线支持向量回归算法 被引量:6
17
作者 刘大同 彭喜元 +1 位作者 于江 陈强 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2009年第12期27-32,共6页
针对在线支持向量回归(online support vector regression,online SVR)算法进行复杂时间序列精确预测时效率较低的问题,提出一种改进减量训练策略的快速预测方法,通过对非支持向量样本的采样选择,采取加速减量训练实现对在线训练数据集... 针对在线支持向量回归(online support vector regression,online SVR)算法进行复杂时间序列精确预测时效率较低的问题,提出一种改进减量训练策略的快速预测方法,通过对非支持向量样本的采样选择,采取加速减量训练实现对在线训练数据集规模的缩减,从而达到快速在线训练和预测的目的.将该算法应用于黑龙江移动通信话务量数据的预测中,实验结果表明,在保持OnlineSVR预测精度的条件下,算法执行效率得到大幅提高。 展开更多
关键词 移动通信 话务量预测 在线支持向量回归 减量算法 快速时间序列预测
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模糊神经网络在电力短期负荷预测中的应用 被引量:10
18
作者 姜飞 龙子泉 林峰中南电力设计院 《自动化技术与应用》 2003年第8期23-26,45,共5页
提出用于电力短期负荷预测 (STLF)的一种模糊神经网络 (FNN)方法 ,该方法针对BP网络收敛速度慢、易导致局部极小值的缺点 ,将考虑气候、温度、星期类型等影响因素的模糊技术与快速二阶BP网络相结合 ,并以南方电网负荷预测为例 ,应用MAT... 提出用于电力短期负荷预测 (STLF)的一种模糊神经网络 (FNN)方法 ,该方法针对BP网络收敛速度慢、易导致局部极小值的缺点 ,将考虑气候、温度、星期类型等影响因素的模糊技术与快速二阶BP网络相结合 ,并以南方电网负荷预测为例 ,应用MATLAB语言对系统进行仿真训练 ,测试结果表明 ,该方法具有较高的预测精度。 展开更多
关键词 电力系统 短期负荷预测 模糊神经网络 模糊预测法 组合预测法 电网
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城际快速轨道交通客流预测方法研究 被引量:2
19
作者 钟绍林 《铁道运输与经济》 北大核心 2007年第5期71-74,共4页
针对城际快速交通地区综合路网发达,交通方式间换乘便捷,人口出行多方式、多路径的特点,提出包括基于综合路权、换乘阻抗,以及动态多路径概率分配思想的多方式、多路径客流方式划分与配流组合预测模型,对城际快速轨道交通客流进行预测,... 针对城际快速交通地区综合路网发达,交通方式间换乘便捷,人口出行多方式、多路径的特点,提出包括基于综合路权、换乘阻抗,以及动态多路径概率分配思想的多方式、多路径客流方式划分与配流组合预测模型,对城际快速轨道交通客流进行预测,并通过对穗莞深城际快速轨道交通的客流预测,验证了模型的科学性和有效性。 展开更多
关键词 客流预测 城际快速轨道交通 客流调查 模型
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安徽省地基GPS大气可降水量时空演化特征分析及应用研究 被引量:3
20
作者 王根 邱康俊 +1 位作者 刘惠兰 谢伟 《中国农学通报》 2018年第33期107-114,共8页
安徽地处梅雨区域,研究此区域的大气可降水量(PWV)时空分布和演化特征对理解水汽相关过程如降雨、蒸发和对流活动等起到重要的作用。笔者分析了安徽地区两个时间段(2012年6月—2012年9月和2014年6月—2014年9月)逐时GPS/PWV资料,揭示了G... 安徽地处梅雨区域,研究此区域的大气可降水量(PWV)时空分布和演化特征对理解水汽相关过程如降雨、蒸发和对流活动等起到重要的作用。笔者分析了安徽地区两个时间段(2012年6月—2012年9月和2014年6月—2014年9月)逐时GPS/PWV资料,揭示了GPS/PWV平均值和地形高度变化存在正相关。相应的GDAS资料积分得到的GDAS/PWV揭示了本区域上层大气中的PWV变化主要集中在地表到700 hPa区间。基于快速傅里叶变换(FFT)得到安徽地区6—9月份PWV具有季节性周期,13.0035天~准2周振荡等多尺度特征。进一步根据季节变化特征得出7月底是GPS/PWV值的关键转折点。最后给出了GPS/PWV和GDAS/PWV在天气预报分析中的应用研究,PWV资料对降水预报能力提高、人工影响天气、空中水资源等分析研究奠定了基础。 展开更多
关键词 GPS/PWV GDAS/PWV 快速傅里叶变换 多尺度特征 天气预报分析
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