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基于XGBoost的温度订正预报方法研究
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作者 赵华生 黄小燕 《热带气象学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期767-775,共9页
以日最高、最低温度以及逐小时整点温度为预报对象,并以ECMWF模式不同起报时间对同一时次的预报项、ECMWF模式前期的预报误差项、前期24小时的实况温度演变项以及用于区分站点(格点)的空间位置信息等共同作为模型的预报因子,采用时空堆... 以日最高、最低温度以及逐小时整点温度为预报对象,并以ECMWF模式不同起报时间对同一时次的预报项、ECMWF模式前期的预报误差项、前期24小时的实况温度演变项以及用于区分站点(格点)的空间位置信息等共同作为模型的预报因子,采用时空堆叠结合eXtreme Gradient Boosting(XGBoost)方法,对每个预报对象分别构建预报模型,实现了降时间尺度到逐小时的预报以及站点建模到格点预报转化的温度订正预报模型。一年的独立样本试验结果表明:(1)订正后的日最高和最低温度预报准确率较中央气象台(National Meteorological Center,NMC)温度指导预报产品有明显提高,其中08时和20时起报的预报产品分别提高了28.6%、23.2%和25.5%、16.9%。(2)逐小时整点温度订正预报中,两种预报产品在每日最高气温出现时段的16时附近均是预报误差比较大的时段;但在绝大多数预报时效的预报中,XGBoost模型显示了比NMC预报产品更好的预报精度。此外,预报个例分析表明,新方案对于较明显的转折天气存在预报滞后性问题。目前,该订正预报方法已实现业务化运行。 展开更多
关键词 XGBoost 温度订正预报 数值模式释用 格点化预报 时空堆叠
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基于天津局地小气候分区的精细化气温订正预报方法 被引量:4
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作者 吴振玲 张楠 +1 位作者 徐姝 董昊 《安徽农业科学》 CAS 2014年第19期6304-6308,共5页
综合考虑天津地理位置的特殊性对局地小气候的影响,针对精细到乡镇站点的天津精细化预报订正业务,开展了天津局地小气候分区的精细化气温订正预报方法研究,提出了客观划分小气候订正区域的思路和方法,完成了订正预报试验及评估分析.201... 综合考虑天津地理位置的特殊性对局地小气候的影响,针对精细到乡镇站点的天津精细化预报订正业务,开展了天津局地小气候分区的精细化气温订正预报方法研究,提出了客观划分小气候订正区域的思路和方法,完成了订正预报试验及评估分析.2012年最高、最低气温订正预报试验表明,该方法订正预报效果好,准确率高,1~5月逐日气温订正预报的平均绝对误差在0.44 ~1.52℃,且预报与实况的空间分布具有很好的一致性. 展开更多
关键词 局地小气候 客观划分区域 精细化订正 订正预报试验 检验评估分析
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基于最优概率的中期延伸期过程累计降水量分级订正预报 被引量:4
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作者 牛若芸 《热带气象学报》 CSCD 北大核心 2019年第6期721-731,共11页
采用ECMWF集合预报降水量资料和中国降水量观测资料,研发了基于最优概率的过程累计降水量分级订正预报(OPPF)技术,并在遵循总体技术思路的基础上设计出三种不同的OPPF计算方案(OPPF1、OPPF2、OPPF3),继而选用2015—2017年汛期(5—9月)中... 采用ECMWF集合预报降水量资料和中国降水量观测资料,研发了基于最优概率的过程累计降水量分级订正预报(OPPF)技术,并在遵循总体技术思路的基础上设计出三种不同的OPPF计算方案(OPPF1、OPPF2、OPPF3),继而选用2015—2017年汛期(5—9月)中国91次区域性强降水过程进行回报试验和预报效果对比评估,结果表明:(1)在中期延伸期预报时效(96~360小时),对强降水和有无降水的预报效果,三种OPPF均明显优于集合平均(EMPF)和控制预报(CTPF);对中等以上或较强以上强度降水的预报效果,OPPF1和OPPF3明显优于CTPF、与EMPF基本接近。(2)三种OPPF相比,OPPF3的预报效果较OPPF1总体略胜一筹,两者均好于OPPF2。(3)预报效果存在明显的地域差异,南方地区强降水预报的TS评分明显大于北方地区,且OPPF3预报效果明显优于EMPF;在96~240小时预报时效,东北地区东部OPPF3强降水的预报效果也明显好于EMPF。 展开更多
关键词 最优概率 过程累计降水量 分级订正预报 预报效果 对比评估
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“O_(x)增减量”O_(3)人工订正预报方法与应用 被引量:2
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作者 孟赫 代玮 +4 位作者 李健军 魏巍 薛莲 张玉卿 方渊 《中国环境监测》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期46-51,共6页
为满足环境管理部门“O_(3)污染过程不漏、AQI类别准确和AQI范围预报准确”的要求,基于大气箱式模型和相似案例分析,引入O_(x)指标原创性提出“O_(x)增减量”O_(3)人工订正预报方法。介绍了该方法的预报思路、预报要点和步骤、历史相似... 为满足环境管理部门“O_(3)污染过程不漏、AQI类别准确和AQI范围预报准确”的要求,基于大气箱式模型和相似案例分析,引入O_(x)指标原创性提出“O_(x)增减量”O_(3)人工订正预报方法。介绍了该方法的预报思路、预报要点和步骤、历史相似案例库构建与基于大气条件预报的判别分析、方法普适性和局限性等,以期为提高区域、城市O_(3)业务预报准确率提供技术参考。以东部沿海城市青岛市为研究案例,结果显示,2020年6—9月24 h人工订正AQI类别预报、AQI范围预报准确率分别为91%和68%,比同期业务化运行的WRF-Chem数值模式预报准确率分别提高19%和25%,应用该预报方法可有效提高O_(3)污染过程预报准确率。 展开更多
关键词 总氧化剂 臭氧 相似案例 判别分析 人工订正预报
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仙游县1308号台风暴雨订正预报
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作者 庄革富 郑建伟 杨明灿 《农村实用技术》 2020年第2期167-168,共2页
2013年7月19日受1308号热带风暴影响,我县普遍出现暴雨、局部乡镇出现大暴雨。过程雨量50~100mm,局部乡镇超过100mm。7月18日上级气象台指导预报次日我县有中雨到中到大雨量级并发布台风消息,我们根据当时我县天气形势及常年预报经验,... 2013年7月19日受1308号热带风暴影响,我县普遍出现暴雨、局部乡镇出现大暴雨。过程雨量50~100mm,局部乡镇超过100mm。7月18日上级气象台指导预报次日我县有中雨到中到大雨量级并发布台风消息,我们根据当时我县天气形势及常年预报经验,果断而大胆地作出7月19日全县有大雨到暴雨的订正预报并升级发布台风警报。结果订正预报与实况基本相符,收到了良好的经济效益和社会效益,不失为一次成功的订正预报服务。 展开更多
关键词 台风 暴雨 订正预报
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基于等差值方法的乡镇温度订正预报研究 被引量:2
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作者 李若楠 米雷 +4 位作者 吴佳丽 白志娜 刘畅 张茗郡 裴博 《农业灾害研究》 2015年第10期67-69,共3页
根据新宾地理气候环境特征,利用等差值方法制作乡镇温度订正预报,并分别检验基准站预报值与实况值的绝对差值在0.5℃内、1℃内、2℃内时,各乡镇温度订正预报的准确度。结果表明,利用等差值方法进行乡镇温度订正预报是可行的,且基准站预... 根据新宾地理气候环境特征,利用等差值方法制作乡镇温度订正预报,并分别检验基准站预报值与实况值的绝对差值在0.5℃内、1℃内、2℃内时,各乡镇温度订正预报的准确度。结果表明,利用等差值方法进行乡镇温度订正预报是可行的,且基准站预报值偏离实况值在0.5℃内对乡镇温度订正预报结果几乎没有影响,随着两者的绝对差值增大,对各乡镇的预报准确率的影响就越大。 展开更多
关键词 订正温度预报 等差值方法 温度准确率 质量检验
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降水预报机器学习订正及其在分类型降水测试的效果研究?
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作者 钟琦 梁红丽 +3 位作者 代刊 方祖亮 申莉莉 侯邵禹 《气象》 北大核心 2025年第8期914-927,共14页
强降水是对我国国计民生影响最为广泛的灾害性天气之一,其精准预报也是最具挑战的科学问题之一,湿物理过程的多尺度、非线性特征使数值预报和客观订正处理降水问题比处理一般气象要素困难得多。文章以京津冀地区3 h累计降水量为对象,基... 强降水是对我国国计民生影响最为广泛的灾害性天气之一,其精准预报也是最具挑战的科学问题之一,湿物理过程的多尺度、非线性特征使数值预报和客观订正处理降水问题比处理一般气象要素困难得多。文章以京津冀地区3 h累计降水量为对象,基于站点观测和数值模式预报,通过降水样本构建和采样、降水相关物理特征输入、使用残差训练等策略,探索了机器学习算法LightGBM应用于降水预报订正的效果。结果显示,面对降水样本的长尾分布难题,构建数据集时综合考虑保持降水的真实分布,同时适度增大较强量级降水样本的比例,是提升强量级降水订正效果的关键一环。独立测试集的统计检验表明,LightGBM订正方案在所有阈值降水的客观评分均较原模式预报显著提升,且提升率随降水阈值增大而增加。分类型降水的统计检验和个例评估显示,LightGBM订正方案在不同类型降水预报均体现出强度和落区的综合调整,其中:强天气系统强迫类型降水样本数量相对占优,在各降水阈值订正效果均较显著;而弱天气系统强迫类型降水订正在≥15 mm阈值时较难获得提升,落区的调整也更具挑战。这说明降水样本的不平衡分布仍是机器学习订正面临的挑战,但机器学习体现出对模式预报准确率更低的较大量级降水的订正潜力,即模式预报能力越低,机器学习订正提升的空间和幅度越大。特征重要性分析表明,输入与降水密切相关的动力、热力和水汽等物理特征,对提升LightGBM订正评分具有正贡献。 展开更多
关键词 京津冀地区 降水预报订正 机器学习 样本构建 分类降水
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基于机器学习的100m高度风速短期预报订正方法
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作者 高金兵 曹润东 +2 位作者 于廷照 姚锦烽 申彦波 《太阳能学报》 北大核心 2025年第1期71-77,共7页
提出一种基于机器学习的先格点订正区域误差、后站点订正局地误差的100 m高度风速短期预报订正方法。首先,基于100 m高度风速格点实况资料,采用深度学习算法对数值天气预报进行格点订正;然后,基于测风塔100 m高度风速观测资料,采用随机... 提出一种基于机器学习的先格点订正区域误差、后站点订正局地误差的100 m高度风速短期预报订正方法。首先,基于100 m高度风速格点实况资料,采用深度学习算法对数值天气预报进行格点订正;然后,基于测风塔100 m高度风速观测资料,采用随机森林集成预报订正方法对站点风速预报进行订正;最后,选用内蒙古中部某站点进行分析验证。结果表明,订正前未来84小时风速预报均方根误差(RMSE)为4.25 m/s,格点订正后RMSE降至3.16~3.79 m/s,站点集成订正后RMSE降至2.81 m/s。格点订正后预报误差明显降低,站点集成订正后误差进一步减小。 展开更多
关键词 100m高度风速预报 预报订正 机器学习 深度学习 集成预报
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基于层次模型的非平衡风速预报订正
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作者 曹阳 翟俊海 韩玲 《河北大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期317-326,共10页
针对风速预报订正中的数据非平衡问题,提出了一种基于分类/回归层次结构的订正模型.该模型的核心思想是采用分治策略,逐步解决风速数据中的非平衡问题.在分类层中,使用了重加权策略来初步解决数据中的非平衡问题.在回归层中,提出了一种... 针对风速预报订正中的数据非平衡问题,提出了一种基于分类/回归层次结构的订正模型.该模型的核心思想是采用分治策略,逐步解决风速数据中的非平衡问题.在分类层中,使用了重加权策略来初步解决数据中的非平衡问题.在回归层中,提出了一种分组扩展的训练策略,有效纠正了受非平衡影响而被错误分类的样本,从而进一步解决数据非平衡问题.此外,还基于贪心策略设计了一种概率加权方法,目的是对有把握的样本输出更加准确的预测.该模型在山东沿海14个地区的风速数据集上进行了验证,并与相关方法进行了比较.订正后的风速预报整体和极端风速事件的平均绝对误差分别降低了34.4%和69.0%,表明该模型在提高极端风速事件预测能力的同时,也保持了对稳定事件的预测性能. 展开更多
关键词 风速预报订正 层次模型 数据非平衡 极端风速预测
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基于深度学习的京津冀地区短时降水预报订正
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作者 王玉虹 孔德璇 +4 位作者 朱寿鹏 张南 季焱 张珊 徐焕 《应用气象学报》 北大核心 2025年第3期257-267,共11页
基于2022-2024年汛期综合分析与短时临近预报系统(Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis System,INCA)降水预报以及京津冀降水观测数据,采用U-Net深度学习模型,结合TS评分和均方误差的加权函数作为损失函数,对3~12 h... 基于2022-2024年汛期综合分析与短时临近预报系统(Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis System,INCA)降水预报以及京津冀降水观测数据,采用U-Net深度学习模型,结合TS评分和均方误差的加权函数作为损失函数,对3~12 h短时降水预报进行订正,开展包含降水季节特征、日变化特征、区域特征以及影响短时强降水的热力条件、动力条件在内的多种因子影响对比试验。结果表明:考虑多种因子影响的深度学习模型比单一因子深度学习模型对原始预报改进更明显,可提高所有量级降水的TS评分;3~12 h预报中,各量级降水的TS评分最大提升幅度分别为0.07、0.06、0.06、0.03;预报技巧改进明显的空间范围随降水强度(R)增大而减小,对于R≥0.1 mm·h^(-1)和R≥5 mm·h^(-1)量级降水,京津冀大部分地区TS评分得到提升,对于R≥10 mm·h^(-1)和R≥20 mm·h^(-1)量级降水,京津冀东部地区TS评分得到提升. 展开更多
关键词 深度学习 U-Net模型 损失函数 影响因子 预报订正
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距平积分订正方法对中国西南复杂地形区域数值天气预报的改进
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作者 常俊 张述文 +1 位作者 任星露 冉津江 《高原气象》 北大核心 2025年第4期974-986,共13页
利用基于历史资料的模式距平积分预报订正(ANO)方法,结合欧洲中期天气预报中心第五代(ERA5)全球再分析资料,对中国西南区域数值天气预报模式系统(简称SWMS)预报产品进行订正试验,检验了ANO方法对2019年6月20-25日一次复杂地形条件下灾... 利用基于历史资料的模式距平积分预报订正(ANO)方法,结合欧洲中期天气预报中心第五代(ERA5)全球再分析资料,对中国西南区域数值天气预报模式系统(简称SWMS)预报产品进行订正试验,检验了ANO方法对2019年6月20-25日一次复杂地形条件下灾害性区域暴雨过程气象要素的中短期天气预报订正改进效果。结果发现,SWMS模式在对流层中上层的预报性能较好,但在中低层随着高度降低预报质量逐渐下降,经ANO方法订正后各预报变量均有所改进,前72 h预报500 hPa和700 hPa位势高度场的平均距平相关系数(ACC)提高0.1~0.2,达到0.8左右,而850 hPa的位势高度ACC最大提高0.6;同时,700 hPa和850 hPa订正位势高度的均方根误差(RMSE)降低显著,分别平均降低了24%和66%。温、湿、风场的订正效果也显示出很好的正效果,展示了基于历史资料的ANO方法对我国西南复杂地形区域中短期数值预报的订正能力和提高SWMS模式数值预报技巧的有效性。 展开更多
关键词 数值预报订正 ANO方法 距平积分 复杂地形 SWMS模式
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莆田市11个关键点的FZMOS2.0日高温预报订正
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作者 陈宇航 余杰彬 +1 位作者 郑清杰 梁宝元 《农业灾害研究》 2025年第6期190-192,共3页
基于莆田市2022年11个关键点的实况和FZMOS2.0网格日高温数据,通过线性模型对FZMOS2.0日高温预报进行订正,结果如下。(1)本研究方法除了A10在准确率上没有提升(对RMSE有一定降低),其余关键点均在RMSE和准确率上呈现提升趋势,其中A6、A9... 基于莆田市2022年11个关键点的实况和FZMOS2.0网格日高温数据,通过线性模型对FZMOS2.0日高温预报进行订正,结果如下。(1)本研究方法除了A10在准确率上没有提升(对RMSE有一定降低),其余关键点均在RMSE和准确率上呈现提升趋势,其中A6、A9和A11订正效果最好,RMSE最高可降低1.3℃,准确率提升最大(<1℃为18%,<2℃为30%);(2)相较于FZMOS2.0,研究方法的订正均呈现正技巧分,其中最大技巧分可达1.21。(3)对FZMOS2.0的11个关键点日高温预报订正具有提升作用,为日高温预报提供了一定的方法支撑和参考。 展开更多
关键词 日高温 预报订正 FZMOS2.0 莆田市 气象自动站
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基于U-net神经网络的新疆10 m风速预报订正研究 被引量:1
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作者 朱延和 朱寿鹏 +8 位作者 夏平 孔扬 周林义 吕阳 王宇浩 张殷宸 智协飞 霍文 艾力亚尔·艾海提 《大气科学》 CSCD 北大核心 2024年第6期2300-2315,共16页
本文以新疆地区1~7 d预报时效的10 m高度处风速为研究对象,基于2000~2019年NCEP全球集合预报系统(Global Ensemble Forecasting System,GEFS)新疆地区10 m风再预报资料,构建了基于U-net神经网络的深度学习预报订正模型,并以两种传统方... 本文以新疆地区1~7 d预报时效的10 m高度处风速为研究对象,基于2000~2019年NCEP全球集合预报系统(Global Ensemble Forecasting System,GEFS)新疆地区10 m风再预报资料,构建了基于U-net神经网络的深度学习预报订正模型,并以两种传统方法递减平均、分位数映射作为参考进行订正技巧对比分析。结果表明,原始GEFS风速预报误差呈不对称分布,表现出更多的正偏差特征,且在天山和昆仑山等海拔较高地区误差较大。与两种传统方法相比,U-net模型提高了整个新疆地区的风速预报技巧,有效改善了原始风速预报的正偏差情况,且对天山和昆仑山等原始预报误差较大区域改善效果尤为显著。此外,采用基于均方误差分解的误差分解方法来分析误差来源,结果表明,预报订正前后,序列误差项始终是主要误差来源,且随预报时效显著增长。三种订正方法对风速预报的偏差项、分布误差项和序列误差项都有不同程度的改进,其中U-net模型相较于两种参考预报的优势主要在于其对序列误差项的改进效果。经过U-net模型订正后序列误差项随预报时效增长缓慢,即使在7 d预报时效下,其序列误差项比原始预报减小60%。 展开更多
关键词 新疆 10 M 风速 预报订正 U-net 神经网络 误差分解
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全球气象模型GFDL-SPEAR月降水预报订正与检验 被引量:2
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作者 黄泽青 赵铜铁钢 +3 位作者 田雨 吴永妍 李波 陈晓宏 《南水北调与水利科技(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期56-66,共11页
由于全球气象模型产生的原始预报通常包含复杂的误差,为评估新一代的GFDL-SPEAR模型对我国各二级水资源区的适用性,构建伯努利-伽马-高斯模型开展统计订正的对比实验,从逐月与累计降水2个方面评估预报的相关性、系统偏差、可靠性以及预... 由于全球气象模型产生的原始预报通常包含复杂的误差,为评估新一代的GFDL-SPEAR模型对我国各二级水资源区的适用性,构建伯努利-伽马-高斯模型开展统计订正的对比实验,从逐月与累计降水2个方面评估预报的相关性、系统偏差、可靠性以及预报精度,从而辨析原始预报的误差并分析预报订正的作用。结果表明:GFDL-SPEAR原始预报与观测呈现良好的相关关系,但包含-20%到50%的系统偏差,导致预报可靠性与预报精度较低;伯努利-伽马-高斯模型能够有效订正系统偏差,生成可靠的预报时间序列,使逐月与累计降水的预报精度分别提高约25%和45%;相比总量订正,逐月订正能够进一步提高预报精度。整体上,订正后的GFDL-SPEAR降水预报可为流域水资源调控与防洪抗旱提供6个月乃至1年预见期的重要信息。 展开更多
关键词 GFDL-SPEAR预报 预报订正 伯努利-伽马-高斯模型 逐月降水 累计降水
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考虑台风事件影响的日降水预报检验与订正
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作者 简志健 赵铜铁钢 +3 位作者 田雨 吴永研 李波 陈晓宏 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2024年第3期40-50,共11页
【目的】台风带来的强降水常给当地带来洪涝等灾害,在台风事件下提供准确可靠的降水预报是科学研究和业务预报的重要工作。【方法】通过台风路径缓冲区筛选台风场次,检验台风事件和非台风事件分布情况;对美国国家环境预报中心提供的GEFS... 【目的】台风带来的强降水常给当地带来洪涝等灾害,在台风事件下提供准确可靠的降水预报是科学研究和业务预报的重要工作。【方法】通过台风路径缓冲区筛选台风场次,检验台风事件和非台风事件分布情况;对美国国家环境预报中心提供的GEFSv12逐日原始降水预报检验数据精度情况,评价原始预报技巧;应用伯努利-伽马-高斯模型对GEFSv12降水预报,在我国粤港澳大湾区格点,设计不同订正方案,在不同降水场景下,评估不同情况下模型订正前后预报性能。【结果】影响我国东南沿海台风登陆时间主要集中于7—9月,台风等级集中在14级以前;台风事件下,利用台风事件样本训练模型订正后预报BIAS接近0,排序概率技巧得分CRPSS平均提高了近15%,α-index相对原始预报提升了约0.16。【结论】伯努利-伽马-高斯模型能有效订正原始预报存在的系统偏差,提高预报的准确性;不同降水场景订正效果有所区别,对出现极值降水较少的非台风事件,订正后效果有更好的表现;台风事件下,利用台风样本训练模型订正效果相对较好,提高了原始预报精度技巧、可靠性,减少预报偏差;订正的效果和相关系数大小有关,相关系数表现好的区域有更好的预报精度技巧得分,经订正后有利于后续水文集合预报应用、模型发展和备灾应灾工作。 展开更多
关键词 逐日降水 台风降水 预报订正 预报检验 预报精度
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基于GRU深度学习的短时临近降水预报订正方法 被引量:7
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作者 曾小团 邹晨曦 +5 位作者 范娇 王庆国 黄大剑 梁潇 丁禹钦 谭肇 《应用气象学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期513-525,共13页
为提高短时临近降水预报准确率,提出一种订正广西对流尺度数值预报模式(GRAPES-GX)降水预报产品的深度学习方法。该方法通过神经网络对实况进行时空特征提取,以门控循环网络(GRU)为基础框架,针对降水产品进行改进,并用于GRAPES-GX降水... 为提高短时临近降水预报准确率,提出一种订正广西对流尺度数值预报模式(GRAPES-GX)降水预报产品的深度学习方法。该方法通过神经网络对实况进行时空特征提取,以门控循环网络(GRU)为基础框架,针对降水产品进行改进,并用于GRAPES-GX降水预报产品订正。在此基础上,设计了大气物理规律适配模块,通过物理条件匹配机制订正模式预报降水强度与落区的系统性误差,增强训练样本中预报产品和实况的特征相关性,并协同优化模型参数,获得更优的订正效果。广西区域试验结果表明:订正模型在各预报时效、各降水强度等级的TS(threat score)评分均得到正技巧,总体TS技巧评分为2.21%。对于不低于0.1 mm·h^(-1)、不低于2 mm·h^(-1)、不低于7 mm·h^(-1)、不低于15 mm·h^(-1)、不低于25 mm·h^(-1)和不低于40 mm·h^(-1)降水强度预报TS技巧评分分别为5.67%、3.59%、2.18%、1.46%、1.01%和0.46%。0~2 h、2~4 h和4~6 h时效预报TS技巧评分分别为4.77%、1.28%和0.91%。 展开更多
关键词 预报订正 深度学习 门控循环网络
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结合历史资料的数值天气预报误差订正 被引量:27
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作者 常俊 彭新东 +1 位作者 范广洲 车玉章 《气象学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期341-354,共14页
基于历史资料的模式距平积分预报订正(Anomaly Numerical-correction with Observations,ANO)方法,结合欧洲中期天气预报中心的ERA-interim再分析资料和0.1°×0.1°分辨率的中国地面自动站与CMORPH卫星反演降水资料融合逐... 基于历史资料的模式距平积分预报订正(Anomaly Numerical-correction with Observations,ANO)方法,结合欧洲中期天气预报中心的ERA-interim再分析资料和0.1°×0.1°分辨率的中国地面自动站与CMORPH卫星反演降水资料融合逐时降水产品,对高分辨率非静力天气研究和预报(WRF)模式的数值预报结果进行订正试验,检验了ANO方法对灾害性天气、尤其是对持续性强降水预报的订正改进效果。对1983—2013年7月中旬四川地区订正前后数值预报结果与观测和再分析数据的比较表明,ANO方法不仅在环流场的预报订正试验中有较为显著的效果,对模式降水预报结果也有改进,能够有效提高模式对强降水的预报精度和评分,减小预报偏差。对2013年7月8—13日高分辨率预报结果的ANO订正试验发现,订正环流场各变量均有所改进,其中,位势高度距平相关系数平均提高了7.8%,均方根误差平均降低了55.7%,降水(特别是暴雨以上量级)的ETS评分和TS评分也有不同程度的提高,并得到多年独立样本的高分辨率数值预报订正结果的支持。 展开更多
关键词 数值预报订正 ANO方法 历史资料 降水 WRF模式
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廊坊市春季气温精细化预报订正 被引量:6
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作者 刘艳杰 周玉都 孙艺桃 《中国人口·资源与环境》 CSSCI 北大核心 2014年第S2期282-285,共4页
利用廊坊市2001-2012年云量、降水、光照时间、气温等地面观测资料根据统计学分析方法对廊坊市阴雨、雾霾、大风等5种天空状况进行分类,讨论相应天气类型下气温的时空分布特征。分析表明不同天气类型下,最低气温和最高气温分布差别明显... 利用廊坊市2001-2012年云量、降水、光照时间、气温等地面观测资料根据统计学分析方法对廊坊市阴雨、雾霾、大风等5种天空状况进行分类,讨论相应天气类型下气温的时空分布特征。分析表明不同天气类型下,最低气温和最高气温分布差别明显,尤其是最低气温,晴天微风天气时,郊外站点最低气温比市区低2℃以上,而阴雨天气时各站温差却小于1℃。此外,本文通过差值统计对各种天气型的欧洲中心温度预报进行经验性订正,得到相应的修正值区间。结合数值预报和统计出的本地气候特征,对廊坊市各站最低、最高气温进行逐步订正,最终得到廊坊市气温的精细化预报,预报准确率有了明显的提高。 展开更多
关键词 春季气温 天气状况 时空特征 气温预报订正
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基于深度学习的潮位预报订正技术研究 被引量:7
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作者 吕忻 丁骏 《海洋预报》 CSCD 北大核心 2022年第2期70-79,共10页
引入长短期记忆神经网络(LSTM)深度学习先进算法,通过3折滑动时间序列交叉验证结合网格搜索方法确定最佳参数,构建了吴淞口潮位预报订正深度学习模型。结合风、压气象参数,对调和分析的预报潮位进行订正,得到更为准确的订正潮位,并与非... 引入长短期记忆神经网络(LSTM)深度学习先进算法,通过3折滑动时间序列交叉验证结合网格搜索方法确定最佳参数,构建了吴淞口潮位预报订正深度学习模型。结合风、压气象参数,对调和分析的预报潮位进行订正,得到更为准确的订正潮位,并与非线性自回归动态神经网络(NARX)浅层学习预报订正结果对比。结果表明:120 h预报潮位经LSTM模型订正后的均方根误差为0.102 m,平均绝对误差为0.084 m,订正后误差降低了52.8%;前72 h预报潮位经LSTM模型订正后误差降低了57.3%。对比发现,LSTM模型在短期和中长期潮位预报订正中均有较好表现,NARX模型在短期预报订正中表现出色。“海神”台风风暴潮过程期间,120 h、前72 h和“主振”48 h特征时段预报潮位经LSTM模型订正后,均方根误差为0.114~0.119 m,平均绝对误差为0.100~0.102 m。 展开更多
关键词 长短期记忆神经网络 深度学习 预报订正 潮位 吴淞口
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宁海县乡镇精细化气温预报订正研究 被引量:2
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作者 申子彬 岳梦琦 肖王星 《南方农业》 2020年第17期161-162,共2页
选取2009—2019年浙江省宁波市宁海县国家气象站(58567)和14个乡镇区域自动气象站的日最高气温和日最低气温以及宁海国家气象站日照时间等资料,使用SPSS软件对2009—2018年数据进行分析及多元回归计算,建立乡镇气温与宁海国家站气温及... 选取2009—2019年浙江省宁波市宁海县国家气象站(58567)和14个乡镇区域自动气象站的日最高气温和日最低气温以及宁海国家气象站日照时间等资料,使用SPSS软件对2009—2018年数据进行分析及多元回归计算,建立乡镇气温与宁海国家站气温及日照因子分布方程,采用2019年实况数据分别对方程组预报效果和经验订正预报效果进行检验。结果表明,通过回归计算得到的方程组预报准确率高于经验订正预报,预报方程组可用于宁海县乡镇精细化气温预报业务。 展开更多
关键词 气温预报 订正预报 浙江省宁波市宁海县
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