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基于遗传算法的特征选择方法在短时强降水预报中的应用
被引量:
3
1
作者
耿焕同
戴中斌
沈阳
《气象科学》
北大核心
2023年第1期125-133,共9页
利用江苏省13个气象观测站历史上短时强降水观测资料,用遗传算法进行特征选择,选定影响短时强降水的950 hPa假相当位温、700 hPa比湿、500 hPa比湿、对流有效势能(Convective Available Potential Energy,CAPE)等14个特征为主要因素,将...
利用江苏省13个气象观测站历史上短时强降水观测资料,用遗传算法进行特征选择,选定影响短时强降水的950 hPa假相当位温、700 hPa比湿、500 hPa比湿、对流有效势能(Convective Available Potential Energy,CAPE)等14个特征为主要因素,将是否为短时强降水抽象成二元分类问题。借助机器学习中CART决策树算法进行分类分析,构建便于使用的短时强降水预报规则集。实验部分,随机选择5816条样本进行训练模型,得到适合江苏地区的短时强降水规则集,利用剩余的1454条数据进行实际检验,模型的短时强降水预报准确率为91.35%,非强降水预报准确率为97.11%,较特征选择之前分别提升了8.66%和1.05%。
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关键词
短时强降水
预报模型
特征选择
遗传算法
CART决策树
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职称材料
题名
基于遗传算法的特征选择方法在短时强降水预报中的应用
被引量:
3
1
作者
耿焕同
戴中斌
沈阳
机构
南京
信息工程大学计算机与软件学院
江苏省气象台南京大气科学联合研究中心
出处
《气象科学》
北大核心
2023年第1期125-133,共9页
基金
北极阁开放研究基金—南京大气科学联合研究中心(NJCAR2018MS05)
国家自然科学基金资助项目(51977100)。
文摘
利用江苏省13个气象观测站历史上短时强降水观测资料,用遗传算法进行特征选择,选定影响短时强降水的950 hPa假相当位温、700 hPa比湿、500 hPa比湿、对流有效势能(Convective Available Potential Energy,CAPE)等14个特征为主要因素,将是否为短时强降水抽象成二元分类问题。借助机器学习中CART决策树算法进行分类分析,构建便于使用的短时强降水预报规则集。实验部分,随机选择5816条样本进行训练模型,得到适合江苏地区的短时强降水规则集,利用剩余的1454条数据进行实际检验,模型的短时强降水预报准确率为91.35%,非强降水预报准确率为97.11%,较特征选择之前分别提升了8.66%和1.05%。
关键词
短时强降水
预报模型
特征选择
遗传算法
CART决策树
Keywords
short-term heavy precipitation
forecasting model
feature selection
genetic algorithm
CART decision tree
分类号
P457.6 [天文地球—大气科学及气象学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于遗传算法的特征选择方法在短时强降水预报中的应用
耿焕同
戴中斌
沈阳
《气象科学》
北大核心
2023
3
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