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基于自注意力和门控循环神经网络的雷达回波外推算法研究 被引量:5
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作者 薛丰昌 章超钦 +1 位作者 王文硕 陈笑娟 《气象学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期127-135,共9页
为提升现有神经网络对雷达回波序列的时、空特征提取能力,建立外推性能更优的时、空序列预测模型,开展雷达回波外推算法改进研究。基于深圳市气象局与中国香港天文台共同建立的雷达回波数据集,在数据处理层面,通过改进对雷达回波图像序... 为提升现有神经网络对雷达回波序列的时、空特征提取能力,建立外推性能更优的时、空序列预测模型,开展雷达回波外推算法改进研究。基于深圳市气象局与中国香港天文台共同建立的雷达回波数据集,在数据处理层面,通过改进对雷达回波图像序列归一化的方法,提升了常用的5种时、空序列预测模型对强回波的预测水平;在模型算法层面,将两个联立的自注意力结构引入ST-LSTM结构,组成新的循环门控单元,并将这些循环门控单元进行堆叠,建立ST-SARNN模型。选用CSI和POD作为精度评价指标,进行模型对比分析得到:(1)改进的归一化方法提升了近几年内常用的5种时、空序列预测模型对强回波的预测水平。(2)加入自注意力的ST-SARNN模型对雷达回波的预测性能显著优于ConvLSTM、PredRNN和MIM等模型。改进的归一化方法能改变样本数据分布,并在一定程度上提升模型外推性能;自注意力结构能够有效挖掘雷达回波序列的时、空特征,进而改进神经网络的外推表现。 展开更多
关键词 雷达回波外推 自注意力机制 循环神经网络 数据归一化方法
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网格化城市内涝风险积水深度CID计算模型 被引量:3
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作者 薛丰昌 杨盟 +1 位作者 陈剑飞 信佳岑 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第11期4383-4390,共8页
针对传统城市内涝风险评估方法存在较强主观性问题,将地理信息系统技术与云化信息扩散(Cloud-based Information Diffusion,CID)模型相结合,提出了一种网格化城市内涝风险积水深度CID计算模型。将郑州市中原区、二七区、金水区和管城回... 针对传统城市内涝风险评估方法存在较强主观性问题,将地理信息系统技术与云化信息扩散(Cloud-based Information Diffusion,CID)模型相结合,提出了一种网格化城市内涝风险积水深度CID计算模型。将郑州市中原区、二七区、金水区和管城回族区交界处街区作为研究区,对研究区2013—2021年气象站点逐小时降雨数据进行统计分析,提取24 h累计连续降雨量超40 mm的27场典型降雨过程作为降水过程样本,利用基于暴雨管理模型二次开发的城市雨洪模型构建研究区城市内涝模拟模型,对模拟模型进行参数率定、模型精确性验证后,通过选定的27场降水过程数据模拟形成研究区27幅百米网格内涝分布图,形成网格化最大雨强-最大积水深度二维数据集;在二维正态信息扩散模型中引入云化信息模型的期望E_(x)、熵E_(n)和超熵H_(e)指标,形成二维云化信息扩散模型;建立信息扩散模型知识表达系统,并用于表达信息扩散模型的信息量分配关系,实现网格单元风险积水深度的预测计算。研究区进行格网剖分后,共形成了5760个网格,以100 mm/h雨强为降水场景示例,计算研究区所有网格单元在示例降水条件下的风险积水深度预测值,形成区域内涝预报图。研究结果显示,该方法能够显著降低灾害样本信息中的模糊性和随机性,有效实现网格化内涝风险积水深度预测,有助于提高内涝防灾减灾技术能力。 展开更多
关键词 公共安全 洪灾风险 积水深度 信息扩散理论
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宁夏盐池禾本科牧草返青期变化特征及与气象因子的关系
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作者 姬菲菲 戈晓峰 赵斯文 《农村科学实验》 2022年第11期115-116,119,共3页
利用1989-2018年盐池县国家基本气象站收集的禾本科天然牧草针茅观测资料及同期的气温、降水等气象数据,研究该地区天然牧草返青期特征及气象条件对其影响。结果表明:(1)盐池县牧草返青期主要集中在3月下旬到4月上旬,整体为提前趋势,并... 利用1989-2018年盐池县国家基本气象站收集的禾本科天然牧草针茅观测资料及同期的气温、降水等气象数据,研究该地区天然牧草返青期特征及气象条件对其影响。结果表明:(1)盐池县牧草返青期主要集中在3月下旬到4月上旬,整体为提前趋势,并以每10年2.9d的速度提前。从2003年后,针茅牧草返青期提前趋势更加明显。(2)盐池牧草返青期受热量影响较大,3月平均温度、3月最高温度与牧草返青期日序间有着较高相关性。(3)水分条件对盐池牧草返青期影响不一,3月降雨日数与返青期相关性适中,3月降雨量以及前一年11月到3月期间的降雨量与其相关性较低。 展开更多
关键词 牧草返青期 气象因子 针茅 热量
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结合虚拟样本生成的油菜花期集成学习预测模型 被引量:3
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作者 谢乾伟 薛丰昌 陈剑飞 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第19期159-167,共9页
针对统计和线性回归模型难以完全揭示花期影响因子与花期之间的复杂非线性关系及油菜花期样本稀少的问题,提出了一种结合虚拟样本生成的集成学习算法来实现油菜花期的预测。该研究利用浙江省衢州市龙游县1999—2023年油菜盛花期与1998—... 针对统计和线性回归模型难以完全揭示花期影响因子与花期之间的复杂非线性关系及油菜花期样本稀少的问题,提出了一种结合虚拟样本生成的集成学习算法来实现油菜花期的预测。该研究利用浙江省衢州市龙游县1999—2023年油菜盛花期与1998—2023年气象数据,通过基于高斯混合模型的虚拟样本生成(GMM-based virtual sample generation,GMM-VSG)算法与三次样条插值法(cubic spline interpolation)分别对原始样本进行扩充,采用8种机器学习算法建模并基于贝叶斯优化器进行超参数优化,最后通过Stacking集成学习方法,对8种算法进行不同的组合,建立了油菜花期预测模型。研究结果表明:相较于原始数据集,通过三次样条插值法与高斯混合模型生成的两个扩展数据集在各种机器学习算法中的性能显著提升,其中通过三次样条插值法生成的数据集表现最为优异。通过Stacking思想能提升模型的精度,其中以核岭回归(kernel ridge regression,KRR)、支持向量回归(support vector regression,SVR)、极端梯度提升树(extreme gradient boosting,XGBoost)这3种算法作为基模型,线性回归作为元模型的SRX_L模型表现最优,其平均绝对误差、均方根误差和决定系数,分别为0.1056 d、0.1227 d和0.9997。该研究结果可为油菜花期的准确预测提供有效方法。 展开更多
关键词 集成学习 虚拟样本生成 花期预测 油菜 STACKING
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水稻气候品质定量化认证模型构建——以宁夏吴忠市灌区水稻为例 被引量:7
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作者 戈晓峰 薛丰昌 +1 位作者 姬菲菲 张嫣然 《江苏农业科学》 2020年第21期110-115,共6页
农产品气候品质认证是指气候条件对农产品品质影响的优劣等级的评定,传统技术方法主要依据经验及历史数据对农产品生长气候条件进行定性化评分认证。以宁夏吴忠市灌区水稻为例,以历史气候数据作为参考背景,构建水稻品质气象条件适宜性... 农产品气候品质认证是指气候条件对农产品品质影响的优劣等级的评定,传统技术方法主要依据经验及历史数据对农产品生长气候条件进行定性化评分认证。以宁夏吴忠市灌区水稻为例,以历史气候数据作为参考背景,构建水稻品质气象条件适宜性梯度级,结合当年水稻各生育期的气候因素,综合考虑气象灾害对水稻品质的影响,建立水稻气候品质定量化认证模型,实现对水稻气候品质定量化评价。2019年宁夏吴忠市灌区水稻的气候品质认证结果与农业气象观测站记录基本吻合,表明该认证模型具有较好的实践应用性。 展开更多
关键词 水稻 气候品质 定量化认证模型 吴忠市
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