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湛江降水量的径向基神经网络预测模型
被引量:
13
1
作者
薛宇峰
宋丽红
罗泽举
《热带气象学报》
CSCD
北大核心
2006年第1期91-95,共5页
以湛江地区50年来的月降水量为时间序列,利用高斯径向基函数,选择输人窗口(时滞)大小为6,建立了一种智能型的径向基函数神经网络预测系统,并分别对1991—2000年和2001-2003年的月降水量进行了测试预报和独立样本预测。结果显示,...
以湛江地区50年来的月降水量为时间序列,利用高斯径向基函数,选择输人窗口(时滞)大小为6,建立了一种智能型的径向基函数神经网络预测系统,并分别对1991—2000年和2001-2003年的月降水量进行了测试预报和独立样本预测。结果显示,该模型预测效果明显优于传统的线性自回归预测模型,各月平均的平均绝对误差(MAE)和均方误差(RMSE)达到41.8和55.7。虽然该模型对降水量的预报还存在量级偏小的系统性偏差,但它完全有可能为本地区短期气候预测提供一种客观、自动的业务预报方法。
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关键词
湛江降水量
径向基神经网络
模型预测系统
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职称材料
题名
湛江降水量的径向基神经网络预测模型
被引量:
13
1
作者
薛宇峰
宋丽红
罗泽举
机构
湛江海洋大学
中山大学
出处
《热带气象学报》
CSCD
北大核心
2006年第1期91-95,共5页
基金
国家自然科学基金项目(40205016)
云南省自然科学基金项目(2003D0011)联合资助
文摘
以湛江地区50年来的月降水量为时间序列,利用高斯径向基函数,选择输人窗口(时滞)大小为6,建立了一种智能型的径向基函数神经网络预测系统,并分别对1991—2000年和2001-2003年的月降水量进行了测试预报和独立样本预测。结果显示,该模型预测效果明显优于传统的线性自回归预测模型,各月平均的平均绝对误差(MAE)和均方误差(RMSE)达到41.8和55.7。虽然该模型对降水量的预报还存在量级偏小的系统性偏差,但它完全有可能为本地区短期气候预测提供一种客观、自动的业务预报方法。
关键词
湛江降水量
径向基神经网络
模型预测系统
Keywords
Zhanjiang rainfall
radio basic function neural networks
forecasting model
分类号
P426.614 [天文地球—大气科学及气象学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
湛江降水量的径向基神经网络预测模型
薛宇峰
宋丽红
罗泽举
《热带气象学报》
CSCD
北大核心
2006
13
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