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数据挖掘技术在洪水预报实时校正中的应用
被引量:
10
1
作者
陈鑫
刘艳丽
+5 位作者
张建云
曹孟
贺瑞敏
金君良
王国庆
鲍振鑫
《水力发电学报》
CSCD
北大核心
2022年第8期54-62,共9页
实时校正作为提升洪水预报精度的最后一道屏障,是洪水预报的重要组成部分。针对洪水过程与洪水要素校正效果较差的问题,以横江屯溪以上流域为例,在对流域历史洪水数据的降雨径流序列与洪水特征值遴选的基础上,构建了暴雨洪水特征库,提...
实时校正作为提升洪水预报精度的最后一道屏障,是洪水预报的重要组成部分。针对洪水过程与洪水要素校正效果较差的问题,以横江屯溪以上流域为例,在对流域历史洪水数据的降雨径流序列与洪水特征值遴选的基础上,构建了暴雨洪水特征库,提出了一种结合卡尔曼滤波和K最邻近结点算法的联合实时校正方法。结果表明:相较于模型未校正及单一校正方法,联合实时校正方法在减少洪水预报过程中的洪峰预报误差、洪量预报误差及峰现时间误差上更为有效,预见期在6 h及以下时仍可以保持较好的稳定性与准确性。此方法对于提高中小河流洪水预报精度、有效预警和防灾减灾等方面都具有重要作用,同时对研究区域洪水特征具有一定参考价值。
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关键词
洪水
预报
实时校正
K最邻近算法
集合卡尔曼滤波
暴雨洪水数据库
屯溪流域
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职称材料
题名
数据挖掘技术在洪水预报实时校正中的应用
被引量:
10
1
作者
陈鑫
刘艳丽
张建云
曹孟
贺瑞敏
金君良
王国庆
鲍振鑫
机构
天津大学建筑工程学院
南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室
水利部应对气候变化研究中心
长江保护与绿色发展研究院
出处
《水力发电学报》
CSCD
北大核心
2022年第8期54-62,共9页
基金
国家重点研发计划资助项目(2018YFC1508104)
国家自然科学基金资助项目(52079079)。
文摘
实时校正作为提升洪水预报精度的最后一道屏障,是洪水预报的重要组成部分。针对洪水过程与洪水要素校正效果较差的问题,以横江屯溪以上流域为例,在对流域历史洪水数据的降雨径流序列与洪水特征值遴选的基础上,构建了暴雨洪水特征库,提出了一种结合卡尔曼滤波和K最邻近结点算法的联合实时校正方法。结果表明:相较于模型未校正及单一校正方法,联合实时校正方法在减少洪水预报过程中的洪峰预报误差、洪量预报误差及峰现时间误差上更为有效,预见期在6 h及以下时仍可以保持较好的稳定性与准确性。此方法对于提高中小河流洪水预报精度、有效预警和防灾减灾等方面都具有重要作用,同时对研究区域洪水特征具有一定参考价值。
关键词
洪水
预报
实时校正
K最邻近算法
集合卡尔曼滤波
暴雨洪水数据库
屯溪流域
Keywords
flood forecast
real-time correction
K-nearest neighbor algorithm
ensemble Kalman filter
storm and flood database
Tunxi River basin
分类号
P338 [天文地球—水文科学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
数据挖掘技术在洪水预报实时校正中的应用
陈鑫
刘艳丽
张建云
曹孟
贺瑞敏
金君良
王国庆
鲍振鑫
《水力发电学报》
CSCD
北大核心
2022
10
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