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基于Stacking集成框架的水文模型组合预报研究
被引量:
2
1
作者
段雅楠
梁忠民
+2 位作者
赵建飞
仇知雨
李彬权
《水电能源科学》
北大核心
2022年第9期27-30,39,共5页
为研究一种应用Stacking集成多种水文模型预报洪水的方法,首先采用XAJ、Tank、SAC、SMAR、HYMOD和GR4J共6种水文模型分别预报流域洪水,然后基于Stacking集成框架,分别选取AdaBoost、CatBoost、RF、SVM和XGB共5种学习器将6种水文模型进...
为研究一种应用Stacking集成多种水文模型预报洪水的方法,首先采用XAJ、Tank、SAC、SMAR、HYMOD和GR4J共6种水文模型分别预报流域洪水,然后基于Stacking集成框架,分别选取AdaBoost、CatBoost、RF、SVM和XGB共5种学习器将6种水文模型进行综合,实现多模型的组合预报。选取洪峰、洪量相对误差、纳什效率系数等指标,分别评价了6种水文预报模型及5种综合方法的预报精度,并以东河深渡流域和淮河北庙集流域为例进行研究。结果表明,不同水文模型在不同评价指标上各有优劣,对研究的流域尚无法确定一个最优模型;但对各模型集成后,其预报精度整体上均优于单模型的结果,其中以基于RF和XGB的组合预报效果最佳。可见采用Stacking集成框架进行多水文模型组合预报能够发挥各模型优势,整体上提高了预报精度。
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关键词
水文模型
洪水组合预报
Stacking
集
成框架
北庙集流域
深渡
流域
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职称材料
题名
基于Stacking集成框架的水文模型组合预报研究
被引量:
2
1
作者
段雅楠
梁忠民
赵建飞
仇知雨
李彬权
机构
河海大学水文水资源学院
出处
《水电能源科学》
北大核心
2022年第9期27-30,39,共5页
基金
国家自然科学基金项目(41730750)。
文摘
为研究一种应用Stacking集成多种水文模型预报洪水的方法,首先采用XAJ、Tank、SAC、SMAR、HYMOD和GR4J共6种水文模型分别预报流域洪水,然后基于Stacking集成框架,分别选取AdaBoost、CatBoost、RF、SVM和XGB共5种学习器将6种水文模型进行综合,实现多模型的组合预报。选取洪峰、洪量相对误差、纳什效率系数等指标,分别评价了6种水文预报模型及5种综合方法的预报精度,并以东河深渡流域和淮河北庙集流域为例进行研究。结果表明,不同水文模型在不同评价指标上各有优劣,对研究的流域尚无法确定一个最优模型;但对各模型集成后,其预报精度整体上均优于单模型的结果,其中以基于RF和XGB的组合预报效果最佳。可见采用Stacking集成框架进行多水文模型组合预报能够发挥各模型优势,整体上提高了预报精度。
关键词
水文模型
洪水组合预报
Stacking
集
成框架
北庙集流域
深渡
流域
Keywords
hydrological model
combined flood forecasting
Stacking integrated framework
Beimiaoji Basin
Shendu Basin
分类号
P338 [天文地球—水文科学]
TV122 [水利工程—水文学及水资源]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Stacking集成框架的水文模型组合预报研究
段雅楠
梁忠民
赵建飞
仇知雨
李彬权
《水电能源科学》
北大核心
2022
2
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