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题名基于天气预报改进模型ET0实时预报应用
被引量:8
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作者
迟道才
王晓瑜
周彬
王晓玲
曹洁萍
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机构
沈阳农业大学国际交流处
沈阳农业大学水利学院
宁夏吴忠秦汉渠管理处工程公司
辽宁省水科院水工所
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出处
《人民长江》
北大核心
2008年第8期5-6,16,共3页
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文摘
建立了以Penman Monteith(PM)方程计算参考作物需水量(ET0)为因变量,天气预报可测因子(日最高、最低气温、反映天气类型的阴晴指数、风力等级)为自变量的多元回归线性模型,应用自适应神经模糊推理系统(ANFIS)进行修正残差的改进模型。通过与PM计算ET0结果分析,改进模型预测结果相对于多元线性回归模型具有精度高、整体拟合度好,具有较好的预测效果。改进模型的输入项完全可以从当前短期天气预报中获得,且将两种基础方法结合,操作运行简单等优点,在实时灌溉预报中有一定的推广意义,具有实用价值。
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关键词
多元线性回归
自适应神经模糊推理系统
参考作物需水量
FAO
Penman—Monteith公式
残差
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分类号
P456.1
[天文地球—大气科学及气象学]
S274.4
[农业科学—农业水土工程]
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