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基于浮标数据评估三阶Stokes波的非线性海浪谱
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作者 贺超超 王子韵 +4 位作者 蔡烽 王海丽 王锦 刘雨立 董昌明 《海洋学研究》 北大核心 2025年第3期11-20,共10页
海浪是海洋动力要素的关键组成部分,对海上航行与海上作业具有显著影响。利用海浪谱可以有效表征海浪能量在频率域上的统计分布特性。本文利用70个NDBC浮标站点的数据,分别基于JONSWAP谱与三阶Stokes波的非线性谱进行有效波高反演。结... 海浪是海洋动力要素的关键组成部分,对海上航行与海上作业具有显著影响。利用海浪谱可以有效表征海浪能量在频率域上的统计分布特性。本文利用70个NDBC浮标站点的数据,分别基于JONSWAP谱与三阶Stokes波的非线性谱进行有效波高反演。结果表明,与JONSWAP谱反演结果相比,非线性谱的绝对误差和相对误差平均提升程度均超过10%,最大提升程度分别达到28.54%和22.29%,具有显著优势。非线性谱相对于JONSWAP谱的提升程度与有效波高、风速、风向与波向的夹角以及站点水深的关系表明:提升程度随有效波高增加而增加;风速越大,提升程度越大;夹角越小,提升程度越大,且风速对于提升程度的影响远大于夹角的影响;在水深500 m以浅,两种海浪谱的反演精度均高于500 m以深,但在500~5500 m水深区间内,非线性谱的提升程度超过浅水区,存在线性增加趋势。 展开更多
关键词 海浪谱 波高反演 非线性谱 三阶Stokes波 JONSWAP谱 ndbc浮标
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基于BP神经网络模型的哨兵SAR反演风速偏差校正 被引量:1
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作者 倪晗玥 董昌明 +3 位作者 刘振波 杨劲松 李晓辉 任林 《海洋学研究》 CSCD 北大核心 2024年第3期75-87,共13页
该文基于美国国家浮标资料中心(National Data Buoy Center,NDBC)浮标观测数据对哨兵一号搭载的合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)反演风速数据进行精度分析,并利用BP神经网络(back propagation neural network)对SAR反演风... 该文基于美国国家浮标资料中心(National Data Buoy Center,NDBC)浮标观测数据对哨兵一号搭载的合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)反演风速数据进行精度分析,并利用BP神经网络(back propagation neural network)对SAR反演风速的偏差进行校正;同时针对环境要素、BP神经网络训练输入的样本量以及神经网络结构参数设计了敏感性试验;最后将SAR标量风场数据转换为用u、v矢量表示的风场数据,并对u向风和v向风分别进行了精度分析和校正。实验结果表明:SAR反演风速相较于浮标观测数据出现了低估现象;经过BP神经网络校正后,SAR反演风速数据的精度得到了改善,风速的平均偏差绝对值从0.78 m s下降到0.04 m s,均方根误差从1.98 m s下降到了1.77 m s;敏感性试验表明输入质量较差的环境要素数据时BP神经网络的校正效果有所下降,而增加训练集样本量能改善校正效果;将标量风场数据转换为u、v矢量风场数据后的校正结果也显示BP神经网络具有较好的校正效果。 展开更多
关键词 哨兵一号卫星 SAR风速资料 ndbc浮标 BP神经网络 偏差校正 敏感性试验 标量风场 矢量风场
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