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结合双流3D卷积和监控图像的降水临近预报
被引量:
2
1
作者
杨素慧
林志玮
+1 位作者
赖绍钧
刘金福
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2020年第20期106-115,共10页
针对大部分降水临近预报产品无法兼顾高覆盖率、高准确率及低成本的问题,提出一种基于室外监控图像和深度神经网络能预报未来1 h降水强度的方法。设计双流3D卷积神经网络来提取图像降雨信息的高维特征。该网络在低计算代价下自适应产生...
针对大部分降水临近预报产品无法兼顾高覆盖率、高准确率及低成本的问题,提出一种基于室外监控图像和深度神经网络能预报未来1 h降水强度的方法。设计双流3D卷积神经网络来提取图像降雨信息的高维特征。该网络在低计算代价下自适应产生局部信息,并通过双损失函数从整体和局部统筹网络,提取降雨信息的时间特性和空间特性。实验结果表明,在降水强度预报领域,基于双损失函数的神经网络优于单损失函数。所提网络的误警率、命中率、临界成功指数、准确率在多数情况下优于其他模型。在模型效果可视化方面,所提网络能有效提取降水图像的特征信息。所提降水临近预报方法有能力进行精细且低成本的降水临近预报。
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关键词
图像
处理
3D卷积
室外监控图像
光学
图像
降水临近预报
原文传递
题名
结合双流3D卷积和监控图像的降水临近预报
被引量:
2
1
作者
杨素慧
林志玮
赖绍钧
刘金福
机构
福建农林大学计算机与信息学院
福州市气象局
福建农林大学林学院
福建农林大学林学博士后流动站
福建农林大学海峡自然保护区研究中心
生态与资源统计福建省高校重点实验室
出处
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2020年第20期106-115,共10页
基金
中国博士后科学基金面上项目(2018M632565)
海峡博士后交流资助计划
福州市科技局社会发展项目(2018-S-109)。
文摘
针对大部分降水临近预报产品无法兼顾高覆盖率、高准确率及低成本的问题,提出一种基于室外监控图像和深度神经网络能预报未来1 h降水强度的方法。设计双流3D卷积神经网络来提取图像降雨信息的高维特征。该网络在低计算代价下自适应产生局部信息,并通过双损失函数从整体和局部统筹网络,提取降雨信息的时间特性和空间特性。实验结果表明,在降水强度预报领域,基于双损失函数的神经网络优于单损失函数。所提网络的误警率、命中率、临界成功指数、准确率在多数情况下优于其他模型。在模型效果可视化方面,所提网络能有效提取降水图像的特征信息。所提降水临近预报方法有能力进行精细且低成本的降水临近预报。
关键词
图像
处理
3D卷积
室外监控图像
光学
图像
降水临近预报
Keywords
image processing
3D convolution
outdoor monitoring image
optical imag
precipitation nowcasting
分类号
P457.6 [天文地球—大气科学及气象学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
结合双流3D卷积和监控图像的降水临近预报
杨素慧
林志玮
赖绍钧
刘金福
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2020
2
原文传递
已选择
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