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题名改进U-Net的风云四号卫星降水估计算法研究
被引量:1
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作者
黄杰
张永宏
马光义
朱灵龙
田伟
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机构
南京信息工程大学自动化学院
南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心
南京信息工程大学电子与信息工程学院
南京信息工程大学计算机与软件学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2023年第11期285-293,共9页
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基金
国家重点研发计划政府间国际科技创新合作项目(2021YFE0116900)
国家自然科学基金(42175157)
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX21_0997)。
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文摘
针对强对流天气条件下利用卫星图像进行降水量估计时精度不高、时空分辨率低的问题,提出了一种改进U-Net的降水量估计算法。将U-Net模型的编码器通过残差模块与解码器相结合,使得模型参数可以共享,避免深层网络模型梯度消失的情况。在此结构基础上引入了空间金字塔模块进行多尺度特征提取,保留更多的图像特征,加强对细小降水云团信息的特征提取能力;引入了注意力机制模块,提取重要降水特征信息。实验结果表明,该算法在命中率、虚警率、相关系数分别为0.84、0.48、0.59;均方根误差、平均绝对误差分别为1.354 mm/h、0.432 mm/h。与PERSIANN-CNN、U-Net算法相比,有效地提升了降水量估计精度。与其他降水产品对比,能更好地识别出降水区。该算法可以实现近实时的降水估计,能够有效地提升降水估计精度,对低时间分辨率的降水估计研究具有一定的价值。
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关键词
降水量估计
风云四号卫星
卷积神经网络
语义分割
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Keywords
quantitative precipitation estimation
Fengyun-4 satellite
convolutional neural network
semantic segmentation
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名2005年8月12~14日大范围暴雨天气过程分析
被引量:2
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作者
王宝书
杨雪艳
张丽
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机构
吉林省气象科技服务中心
吉林省气候中心
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出处
《吉林气象》
2006年第2期7-9,共3页
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文摘
暴雨是我省主要的灾害性天气之一,本文对我省2005年8月12~14日出现的大范围暴雨天气进行了总结,主要从大尺度环流形势、卫星云图及其反演资料、物理量场、数值预报产品等几个方面分析此次区域性暴雨、大暴雨的成因及预报着眼点,为今后预报此类暴雨天气提供参考。
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关键词
暴雨
环流形势
云图
降水量估计
物理量
数值预报
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分类号
P458.121.1
[天文地球—大气科学及气象学]
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