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我国东南夏季干旱指数的ECC预测方法 被引量:9
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作者 贺晓霞 吴洪宝 陈小兰 《南京气象学院学报》 CSCD 北大核心 2008年第1期10-17,共8页
根据中国东南夏季气温和降水显著负相关的特点,构造合适的干旱指数。选取美国NCEP/NCAR再分析月平均海表温度场、北半球500 hPa高度场、亚欧大陆表面温度场作为预测因子,取由国家气象中心整理的中国160站月平均降水和温度资料计算出的... 根据中国东南夏季气温和降水显著负相关的特点,构造合适的干旱指数。选取美国NCEP/NCAR再分析月平均海表温度场、北半球500 hPa高度场、亚欧大陆表面温度场作为预测因子,取由国家气象中心整理的中国160站月平均降水和温度资料计算出的东南部干旱指数作为预测对象,采用集合典型相关分析方法(ensemble canonical correlation,ECC)预测东南夏季干旱指数。预测与实况之间的空间相关性和时间相关性均表明,该方法优于单因子场典型相关分析(canonicalcorrelation analysis,CCA)预测方法,其中采用超级集合平均法又比等权集合平均法具有更高的预测技巧。 展开更多
关键词 干旱指数 夏季 典型相关分析(CCA) 集合典型相关(ecc)
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ECC方法在中国夏季气温预测研究中的应用 被引量:3
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作者 阮能 游庆龙 +1 位作者 陈翛旸 谭桂容 《气候与环境研究》 CSCD 北大核心 2016年第2期221-235,共15页
以中国夏季气温为预测对象,选取东亚地区冬季500 h Pa高度场、海平面气压场、地表温度场和850 h Pa温度场为预测因子,采用1951~2009年去趋势处理后的资料,通过变形的典型相关分析(Barnett-Preisendorfer Canonical Correlation Analys... 以中国夏季气温为预测对象,选取东亚地区冬季500 h Pa高度场、海平面气压场、地表温度场和850 h Pa温度场为预测因子,采用1951~2009年去趋势处理后的资料,通过变形的典型相关分析(Barnett-Preisendorfer Canonical Correlation Analysis,BP-CCA)方法分别建立单因子预测模型,再利用集合典型相关分析(Ensemble Canonical Correlation,ECC)方法建立集合预测模型,对中国夏季气温进行基于交叉检验方法的预测试验,然后利用2010~2014年的资料对中国夏季气温进行独立样本检验。通过分析BP-CCA模态可知,一对BP-CCA模态的空间型在一定程度上可以反映预报因子场和对象场的遥相关特征。通过基于交叉检验方法的预测试验表明环流场和热力场均能为气温提供预测信息。ECC预测模型综合了各个预报因子的在不同地区的预报技巧,比单因子BP-CCA预测模型有更高、更稳定的预报技巧。独立样本检验表明ECC模型与单因子BP-CCA预测模型相比,对中国夏季气温有更高、更稳定的实际预测能力,对气温季节预测具有参考价值。 展开更多
关键词 夏季气温 季节预测 集合典型相关分析 典型相关分析
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基于ECC方法的青藏高原冬季气温可预报性研究
3
作者 陈翛旸 游庆龙 阮能 《高原气象》 CSCD 北大核心 2016年第4期895-907,共13页
选取前期9、6和3个月欧亚大陆地表温度、东北半球500 h Pa高度场、热带印度洋海表面温度和西太平洋海表面温度作为预报因子,使用变形的典型相关分析(BP-CCA)方法,并选取各因子预报效果最好的时期作为关键时期,建立起各因子和青藏高原冬... 选取前期9、6和3个月欧亚大陆地表温度、东北半球500 h Pa高度场、热带印度洋海表面温度和西太平洋海表面温度作为预报因子,使用变形的典型相关分析(BP-CCA)方法,并选取各因子预报效果最好的时期作为关键时期,建立起各因子和青藏高原冬季气温之间的统计降尺度模型。之后用交叉验证和集合典型相关分析(ECC)方法评估模型实际预报能力。进一步用独立样本检验来评估模型更长时间尺度的年际变化预测效果。结果表明,BP-CCA方法能很好地识别出不同因子影响青藏高原的空间模态。其中,温度积雪反照率的正反馈机制体现了欧亚大陆地表温度的可预报性;东北半球500 h Pa高度场环流型不利于高纬的冷空气入侵高原地区;热带印度洋海表面温度反映出典型的印度洋偶极子对高原气温的调控作用;西太平洋海表面温度通过控制副热带高压的位置,从而影响高原冬季气温。各因子预报场和观测场的相关系数在交叉检验和独立样本检验中分别约为0.5和0.3,均有一定的预报技巧。而利用ECC方法能综合各因子所提供的预报信息,从而得出更为可信和稳定的预报。 展开更多
关键词 青藏高原冬季气温 可预报性 典型相关分析 集合典型相关分析
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一种新的工业过程振荡数据去噪技术 被引量:2
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作者 郎煜民 郎恂 +2 位作者 吴建德 刘燕 李鹏 《仪器仪表学报》 CSCD 北大核心 2024年第12期307-318,共12页
振荡现象是工业过程控制回路性能恶化的重要表现,因此有效的振荡监控机制对于保证过程的安全稳定运行至关重要。然而,过程振荡数据中普遍存在随机噪声和外部扰动等因素,导致信噪比较低,严重影响振荡检测与诊断的准确性。为此,提出一种... 振荡现象是工业过程控制回路性能恶化的重要表现,因此有效的振荡监控机制对于保证过程的安全稳定运行至关重要。然而,过程振荡数据中普遍存在随机噪声和外部扰动等因素,导致信噪比较低,严重影响振荡检测与诊断的准确性。为此,提出一种新的工业过程数据去噪技术,结合自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)、去趋势波动分析(DFA)与典型相关分析(CCA)。首先,利用CEEMDAN对信号进行分解,得到一系列固有模态函数(IMFs);接着,通过DFA将IMF分量划分为信息主导和噪声主导两类;然后,对噪声主导的IMF分量应用CCA以去除噪声;最后,将CCA输出的结果与信息主导的IMF分量叠加,得到去噪后的振荡信号。仿真和实际工业振荡数据的实验结果表明,与现有的去噪技术相比,方法在去噪后的信号相对均方根误差最低,相关性最高,展示出卓越的去噪精度和鲁棒性。 展开更多
关键词 自适应噪声完备集合经验模态分解 去趋势波动分析 典型相关分析 工业振荡 去噪
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混合概率典型相关性分析 被引量:26
5
作者 张博 郝杰 +3 位作者 马刚 岳金朋 张建华 史忠植 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2015年第7期1463-1476,共14页
典型相关性分析(canonical correlation analysis,CCA)是一种用来分析2组随机变量之间相关性的统计分析工具,但作为一种线性数学模型,CCA不足以揭示真实世界中大量存在的非线性相关现象.采用局部化的方法,在概率典型相关性分析(probabil... 典型相关性分析(canonical correlation analysis,CCA)是一种用来分析2组随机变量之间相关性的统计分析工具,但作为一种线性数学模型,CCA不足以揭示真实世界中大量存在的非线性相关现象.采用局部化的方法,在概率典型相关性分析(probabilistic CCA,PCCA)的基础上,使用概率混合模型框架,提出了混合概率典型相关性分析模型(mixture of probabilistic CCA,MixPCCA)以及估计模型参数的2阶段期望最大化(expectation maximization,EM)算法,并给出了使用聚类融合确定局部线性模型数量的方法和MixPCCA模型应用于模式识别的理论框架.在手写体数据集USPS和MNIST上的实验证明,MixPCCA模型通过混合多个局部线性PCCA模型不仅提供了一种捕捉复杂的全局非线性相关性的解决方案,而且还具备检测只在局部区域才存在的相关性的能力. 展开更多
关键词 典型相关性分析 概率典型相关性分析 混合概率模型 聚类融合 模式识别
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陆面热力因子应用于中国夏季降水预测的初步试验 被引量:12
6
作者 朱蒙 陈海山 +1 位作者 蒋薇 谭桂容 《气象学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期1135-1142,共8页
基于对中国东部夏季降水与欧亚大陆土壤温度和全球海表温度的相关分析,选取不同关键区的土壤温度和海表温度作为夏季降水的预测因子。利用1961-1990年的资料,分别以土壤温度作为第1组预测因子,海表温度作为第2组预测因子,综合海表温度... 基于对中国东部夏季降水与欧亚大陆土壤温度和全球海表温度的相关分析,选取不同关键区的土壤温度和海表温度作为夏季降水的预测因子。利用1961-1990年的资料,分别以土壤温度作为第1组预测因子,海表温度作为第2组预测因子,综合海表温度与土壤温度因子作为第3组预测因子,使用改进的典型相关分析和集合典型相关分析法对中国东部夏季降水场进行预测,建立了相应的预测模型。然后,利用1991—2010年的资料进行了独立样本预测试验。在独立样本预测试验中,综合海表温度与土壤温度因子建立的模型比只用海表温度进行预测的各项预测评分高,说明加入土壤温度因子后预测效果有所提高。基于陆面热力因子的预测模型对夏季降水有一定的技巧,而综合海温与陆面热力因子的预测模型对中国东部夏季降水有较高的预测能力。 展开更多
关键词 夏季降水 季节预测 土壤温度 典型相关分析 集合典型相关分析
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中国冬季气温的集合典型相关分析和预报 被引量:14
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作者 陈小兰 吴洪宝 +1 位作者 丁留贯 贺晓霞 《南京气象学院学报》 CSCD 北大核心 2007年第5期623-631,共9页
以欧亚大陆地面温度、北半球500 hPa高度、热带印度洋SST(sea surface temperature)以及北太平洋SST为预报因子,通过典型相关分析(canonical correlation analysis,简称CCA)建立预报关系,然后用集合典型相关分析预报(ensemble canonical... 以欧亚大陆地面温度、北半球500 hPa高度、热带印度洋SST(sea surface temperature)以及北太平洋SST为预报因子,通过典型相关分析(canonical correlation analysis,简称CCA)建立预报关系,然后用集合典型相关分析预报(ensemble canonical correlation prediction,简称ECC)方法预报中国冬季气温,并分析预报技巧及进行独立样本检验。结果表明,不同的预报因子对各个地区有不同的预报技巧,以欧亚大陆地面温度为预报因子预报技巧较高,而ECC模式对中国冬季气温有更好的预报能力,预报技巧高于任何一个单因子场的CCA预报;采用回归法的集合平均比简单的等权集合平均预报技巧更稳定。 展开更多
关键词 中国冬季气温 集合预报 典型相关分析 等权集合 回归集合
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基于集成的年龄估计方法 被引量:11
8
作者 张宇 周志华 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第8期997-1000,共4页
近十年来,由于广泛的应用前景,关于人脸识别的研究得到了广泛的关注.但目前有一种影响人脸识别技术的因素尚未被研究者所重视,那就是年龄变化.而在适用于年龄变化的人脸识别技术中有一个重要的问题,即年龄估计.本文基于典型相关分析和... 近十年来,由于广泛的应用前景,关于人脸识别的研究得到了广泛的关注.但目前有一种影响人脸识别技术的因素尚未被研究者所重视,那就是年龄变化.而在适用于年龄变化的人脸识别技术中有一个重要的问题,即年龄估计.本文基于典型相关分析和代价敏感学习提出了两种年龄估计算法,并在此基础上利用集成技术来提高年龄估计的准确性.最终实验结果验证了本文方法的有效性. 展开更多
关键词 人脸识别 年龄估计 典型相关分析 代价敏感学习 集成学习
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春季海温对中国夏季降水影响的诊断研究和预测试验 被引量:13
9
作者 王蕾 张人禾 黄嘉佑 《气象学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期851-859,共9页
文中利用季降水异常集合的典型相关预测模式 ,以全球春季 (3~ 5月 )海温场作为因子场 ,对中国夏季降水场进行了诊断研究 ,并对 1998,1999及 2 0 0 0年这几个典型的中国夏季降水进行了回报试验。结果表明 ,春季海温与中国夏季降水之间... 文中利用季降水异常集合的典型相关预测模式 ,以全球春季 (3~ 5月 )海温场作为因子场 ,对中国夏季降水场进行了诊断研究 ,并对 1998,1999及 2 0 0 0年这几个典型的中国夏季降水进行了回报试验。结果表明 ,春季海温与中国夏季降水之间存在较好的关系 ,春季海温在较大程度上决定了中国夏季降水雨带及其分布类型。考虑面积因子的集合典型相关预测方案对中国夏季降水具有较强的回报能力 ,此模式不仅能诊断出降水场和海温场中一些比较典型的空间模态和时间变化规律 ,而且可以再现 1998和 2 0 0 0年中国大部分地区的旱涝灾害。揭示了全球春季海温的异常变化在中国夏季 (6~ 8月 )降水异常中的作用。 展开更多
关键词 中国夏季降水 海温场 降水异常 降水场 旱涝灾害 对中 时间变化 春季 试验 诊断研究
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东江湖流域产业结构变迁与水环境响应研究 被引量:8
10
作者 彭亚辉 周科平 《江西农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期1152-1158,共7页
以东江湖流域为研究对象,对其水污染及其分布情况进行了识别以及对三次产业结构特别是对农业产业结构的演变进行描述并测算了Hamming贴合度;运用典型相关分析方法研究了湖泊流域水环境对产业结构及农业产业结构的响应规律。研究表明:东... 以东江湖流域为研究对象,对其水污染及其分布情况进行了识别以及对三次产业结构特别是对农业产业结构的演变进行描述并测算了Hamming贴合度;运用典型相关分析方法研究了湖泊流域水环境对产业结构及农业产业结构的响应规律。研究表明:东江湖流域近10年产业结构贴合度较低,不合理程度上升,第一产业农业比重过高,由此产生的农业面源污染是流域水环境质量下降(化学需氧量COD、总磷TP、总氮TN)的主要原因。农业结构中渔业与COD排放高度正相关,畜牧业及农业种植与COD、TP和TN呈中度正相关。因此东江湖流域产业结构优化的方向是降低第一产业产值比例,提高第三产业产值比例,鼓励发展生态农业及生态旅游业,同时积极优化农业产业内部结构,积极发展生态友好型农业产业。 展开更多
关键词 东江湖流域 Hamming贴合度 典型相关分析方法 产业结构 水环境 合理度
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不同季节海温与中国夏季降水的时空特征分析 被引量:12
11
作者 王蕾 张人禾 张红亮 《热带气象学报》 CSCD 北大核心 2007年第6期587-594,共8页
利用季降水异常的典型集合相关降水模式,分析了不同时段和不同区域的海温场与我国夏季(6~8月)降水之间的时空分布特征。结果表明:各大洋区海温存在着明显的季节、年际和年代际变化。与中国夏季降水相联系的印度洋海温的分布特征与季节... 利用季降水异常的典型集合相关降水模式,分析了不同时段和不同区域的海温场与我国夏季(6~8月)降水之间的时空分布特征。结果表明:各大洋区海温存在着明显的季节、年际和年代际变化。与中国夏季降水相联系的印度洋海温的分布特征与季节有关,存在明显的偶极和单极分布形式,这种海温的异常变化对我国夏季纬向或经向雨带有一定的影响,全球特定的海温分布可以作为中国夏季旱涝预报的信号因子。不同季节海温和中国夏季降水在1970年代末都经历了一次突变,说明海温的季节差异对中国夏季降水的影响明显地受到海洋年代际基本态的制约。 展开更多
关键词 典型集合相关降水模式 海温 夏季降水 时空分布特征 年代际变化
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不同区域海温异常对中国夏季旱涝影响的诊断研究和预测试验 被引量:14
12
作者 王蕾 张人禾 《大气科学》 CSCD 北大核心 2006年第6期1147-1159,共13页
利用季降水异常的典型集合相关预测模式,研究了前期和同期不同季节全球海表温度距平场与中国夏季旱涝的遥相关分布特征以及这种相关型随季节的变化,揭示了全球海温的异常变化在中国夏季旱涝中的信号特征。研究表明,全球不同区域海温对... 利用季降水异常的典型集合相关预测模式,研究了前期和同期不同季节全球海表温度距平场与中国夏季旱涝的遥相关分布特征以及这种相关型随季节的变化,揭示了全球海温的异常变化在中国夏季旱涝中的信号特征。研究表明,全球不同区域海温对我国夏季降水的影响存在着明显的季节差异。全球特定的海温分布可以作为中国夏季旱涝预报的信号因子。选取不同区域及不同时段的海温场作为因子场分别对1998、1999年这两个典型年份的我国夏季降水进行了诊断研究和预测试验,并通过不同区域海温的影响权重做集成预测。试验结果表明:不同区域海温的集成预测不仅可以有效地提高预测的准确性,而且可以揭示不同时段不同区域海温的异常变化在夏季旱涝中的强信号现象。 展开更多
关键词 典型集合相关预测模式 海表温度异常 中国夏季旱涝 遥相关 最优集成预测
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基于集成学习的多重集典型相关分析方法 被引量:9
13
作者 邱爱昆 朱嘉钢 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第6期162-168,173,共8页
特征提取是模式识别中的关键问题之一,对提高系统分类性能具有重要意义。常用的特征提取方法包括主成分分析、线性鉴别分析、典型相关分析等等,多重集典型相关分析是基于传统的典型相关分析基础上发展而来,利用多组(大于2)特征数据集进... 特征提取是模式识别中的关键问题之一,对提高系统分类性能具有重要意义。常用的特征提取方法包括主成分分析、线性鉴别分析、典型相关分析等等,多重集典型相关分析是基于传统的典型相关分析基础上发展而来,利用多组(大于2)特征数据集进行特征提取。基于集成学习的多重集典型相关分析的方法(EMCCA),是通过将样本化分成若干小的样本,形成若干个特征数据集,利用多重集典型相关分析对这组数据集做特征提取,并结合集成学习对样本进行分类。在UCI上的多特征手写体数据集上的实验结果表明:相比于传统的PCA,CCA特征提取方法,多重集典型相关分析具有更优的特征提取效果,结合集成学习后具有更好的分类效果。 展开更多
关键词 特征提取 多重集典型相关分析 集成学习 模式识别
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基于增强特征判别性的典型相关分析和分类集成的助学金预测方法 被引量:1
14
作者 张芳娟 杨燕 杜圣东 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2018年第11期3150-3155,共6页
针对高校资助管理办法效率低下、工作量大等问题,提出一种增强特征判别性的典型相关分析(ENDCCA)方法,并结合分类集成方法实现高校学生助学金预测。将学生在校多维度数据划分为两个不同视图,已有的各种多视图判别典型相关分析算法没有... 针对高校资助管理办法效率低下、工作量大等问题,提出一种增强特征判别性的典型相关分析(ENDCCA)方法,并结合分类集成方法实现高校学生助学金预测。将学生在校多维度数据划分为两个不同视图,已有的各种多视图判别典型相关分析算法没有综合考虑视图类别之间的相关性和视图组合特征的判别性两者因素。ENDCCA的优化目标在最大化类内相关的同时最小化类间相关,并且考虑了视图组合特征的判别性,进一步强化了属性的判别性能,更有利于分类预测。高校学生助学金预测的实现过程:首先,根据学生生活行为和学习表现将数据预处理为两个不同视图,然后用EN-DCCA方法对这两个视图数据进行特征学习,最后用分类集成方法完成预测。在真实的数据集上进行实验,所提方法的预测准确率达到90.01%,较增强视图组合特征判别性的典型相关分析(CECCA)的集成方法提高了2个百分点,实验结果表明,所提方法能有效实现高校助学金预测。 展开更多
关键词 分类集成 多视图 典型相关分析 增强视图特征判别性
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