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基于递归小波神经网络的江苏城镇夏季最高气温预报预警技术
被引量:
5
1
作者
樊仲欣
陈旭红
谭桂容
《自然灾害学报》
CSCD
北大核心
2019年第6期56-69,共14页
针对目前数值天气预报产品释用方法上所存在的释用因子固化,无法应对特殊转折性天气的问题,应用一种基于动态因子检验的递归小波神经网络(Recurrent Wavelet Neural Network,RWNN)对江苏城镇夏季最高气温进行释用。该方法可以自动选取...
针对目前数值天气预报产品释用方法上所存在的释用因子固化,无法应对特殊转折性天气的问题,应用一种基于动态因子检验的递归小波神经网络(Recurrent Wavelet Neural Network,RWNN)对江苏城镇夏季最高气温进行释用。该方法可以自动选取气象要素且无需建立回归方程,具有泛用性好、灵活性高的特点。使用该方法基于T639的2017-2018年6-8月资料建立了江苏省南京、徐州、射阳、常州、苏州5地的最高气温预报预警模型。实验结果表明:南京、徐州、射阳3地模型的TT2和HSS35评分较反向传播神经网络方法分别平均提高了9个百分点和0.15,同时较卡尔曼滤波方法分别平均提高了17个百分点和0.2。
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关键词
地面气温
夏季最高气温
数值预报产品释用
动态因子检验
递归小波神经网络
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职称材料
题名
基于递归小波神经网络的江苏城镇夏季最高气温预报预警技术
被引量:
5
1
作者
樊仲欣
陈旭红
谭桂容
机构
南京信息工程大学大气与环境实验教学中心
出处
《自然灾害学报》
CSCD
北大核心
2019年第6期56-69,共14页
基金
国家重点研发计划(2018YFC1505804)
国家自然科学基金项目(41575085)~~
文摘
针对目前数值天气预报产品释用方法上所存在的释用因子固化,无法应对特殊转折性天气的问题,应用一种基于动态因子检验的递归小波神经网络(Recurrent Wavelet Neural Network,RWNN)对江苏城镇夏季最高气温进行释用。该方法可以自动选取气象要素且无需建立回归方程,具有泛用性好、灵活性高的特点。使用该方法基于T639的2017-2018年6-8月资料建立了江苏省南京、徐州、射阳、常州、苏州5地的最高气温预报预警模型。实验结果表明:南京、徐州、射阳3地模型的TT2和HSS35评分较反向传播神经网络方法分别平均提高了9个百分点和0.15,同时较卡尔曼滤波方法分别平均提高了17个百分点和0.2。
关键词
地面气温
夏季最高气温
数值预报产品释用
动态因子检验
递归小波神经网络
Keywords
surface air temperature
summer maximum temperature
interpretation of numerical forecast products
dynamic factors test
recurrent wavelet neural network
分类号
P456.8 [天文地球—大气科学及气象学]
X43 [环境科学与工程—灾害防治]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于递归小波神经网络的江苏城镇夏季最高气温预报预警技术
樊仲欣
陈旭红
谭桂容
《自然灾害学报》
CSCD
北大核心
2019
5
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职称材料
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