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基于小波分解和最小二乘支持向量机的西太平洋副高预测模型
被引量:
6
1
作者
刘科峰
张韧
+2 位作者
于鹏
王彦磊
余丹丹
《热带气象学报》
CSCD
北大核心
2007年第5期491-496,共6页
用小波分解(WT)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)相结合的方法,建立西太平洋副热带高压面积指数的预报模型。该方法首先将西太平洋副热带面积指数(SI)分解为相对简单的带通分量信号,利用LS-SVM建立各分量信号的独立预报模型,然后对预报结...
用小波分解(WT)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)相结合的方法,建立西太平洋副热带高压面积指数的预报模型。该方法首先将西太平洋副热带面积指数(SI)分解为相对简单的带通分量信号,利用LS-SVM建立各分量信号的独立预报模型,然后对预报结果进行集成。为了评估和比较该方法的预报效果和技术优势,最后比较了在同等条件下WT~LS-SVM模型和神经网络、线性回归模型的独立检验预报效果。试验结果表明,该方法具有泛化能力强、预报精度高、训练速度快、稳定性好、便于建模等优点,具有良好的应用前景。
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关键词
小波分解
最小二乘支持向量机
副热带高压
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职称材料
题名
基于小波分解和最小二乘支持向量机的西太平洋副高预测模型
被引量:
6
1
作者
刘科峰
张韧
于鹏
王彦磊
余丹丹
机构
解放军理工大学气象学院海洋环境与空间系
出处
《热带气象学报》
CSCD
北大核心
2007年第5期491-496,共6页
基金
国家自然科学基金项目(40375019)
热带海洋气象科学研究基金
热带季风重点开放实验室共同资助
文摘
用小波分解(WT)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)相结合的方法,建立西太平洋副热带高压面积指数的预报模型。该方法首先将西太平洋副热带面积指数(SI)分解为相对简单的带通分量信号,利用LS-SVM建立各分量信号的独立预报模型,然后对预报结果进行集成。为了评估和比较该方法的预报效果和技术优势,最后比较了在同等条件下WT~LS-SVM模型和神经网络、线性回归模型的独立检验预报效果。试验结果表明,该方法具有泛化能力强、预报精度高、训练速度快、稳定性好、便于建模等优点,具有良好的应用前景。
关键词
小波分解
最小二乘支持向量机
副热带高压
Keywords
wavelet decomposition
least square support vector machine
subtropical high
分类号
P456.7 [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
基于小波分解和最小二乘支持向量机的西太平洋副高预测模型
刘科峰
张韧
于鹏
王彦磊
余丹丹
《热带气象学报》
CSCD
北大核心
2007
6
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