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基于SVM-BP神经网络的气象能见度数据缺失值预估
被引量:
6
1
作者
殷利平
刘宵瑜
+2 位作者
盛绍学
温华洋
邱康俊
《南京信息工程大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2021年第4期494-501,共8页
自动气象站能见度检测仪多采用光学装置采样,雨雪、粉尘等天气因素会对部分仪器镜头造成污染,导致能见度要素数据缺测.针对能见度数据缺失问题,本文选用安徽部分气象站的历年数据,首先运用灰色关联分析方法筛选出与能见度密切相关的其...
自动气象站能见度检测仪多采用光学装置采样,雨雪、粉尘等天气因素会对部分仪器镜头造成污染,导致能见度要素数据缺测.针对能见度数据缺失问题,本文选用安徽部分气象站的历年数据,首先运用灰色关联分析方法筛选出与能见度密切相关的其他气象要素,通过支持向量机和BP神经网络单一预估方法预估不同地形的能见度缺失值,然后采用最优权重组合将两种方法预估的能见度值进行组合,并与单一预估方法进行对比.结果表明组合方法的预估结果误差均值小、整体准确度高,可以保证台站观测资料的完备性,为短时天气预报、实况分析和气象公共服务工作提供有效依据.
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关键词
组合模型
缺失值预估
关联分析
BP神经网络
能见度
支持向量机
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职称材料
题名
基于SVM-BP神经网络的气象能见度数据缺失值预估
被引量:
6
1
作者
殷利平
刘宵瑜
盛绍学
温华洋
邱康俊
机构
南京信息工程大学自动化学院
南京信息工程大学大气环境与装备技术协同创新中心
安徽省气象信息中心
出处
《南京信息工程大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2021年第4期494-501,共8页
基金
国家自然科学基金(61573190,61571014)
安徽省气象局科研项目(KM201907)
安徽省创新团队建设计划。
文摘
自动气象站能见度检测仪多采用光学装置采样,雨雪、粉尘等天气因素会对部分仪器镜头造成污染,导致能见度要素数据缺测.针对能见度数据缺失问题,本文选用安徽部分气象站的历年数据,首先运用灰色关联分析方法筛选出与能见度密切相关的其他气象要素,通过支持向量机和BP神经网络单一预估方法预估不同地形的能见度缺失值,然后采用最优权重组合将两种方法预估的能见度值进行组合,并与单一预估方法进行对比.结果表明组合方法的预估结果误差均值小、整体准确度高,可以保证台站观测资料的完备性,为短时天气预报、实况分析和气象公共服务工作提供有效依据.
关键词
组合模型
缺失值预估
关联分析
BP神经网络
能见度
支持向量机
Keywords
combinatorial model
missing value estimation
correlation analysis
BP neural network
visibility
support vector machines(SVM)
分类号
P457.7 [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
基于SVM-BP神经网络的气象能见度数据缺失值预估
殷利平
刘宵瑜
盛绍学
温华洋
邱康俊
《南京信息工程大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2021
6
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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