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利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法建立熱帶氣旋強(qiáng)度預(yù)報模型
以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法為基礎(chǔ),建立西北太平洋熱帶氣旋強(qiáng)度預(yù)測模型,模型首先進(jìn)行歷史相似熱帶氣旋選擇.從選擇的樣本出發(fā),計算得到一組氣候持續(xù)因子、天氣學(xué)經(jīng)驗(yàn)因子和動力學(xué)因子,對這些因子采用逐步回歸方法進(jìn)行篩選,將篩選得到的因子同對應(yīng)時效的熱帶氣旋強(qiáng)度輸入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練模塊,從而得到優(yōu)化的預(yù)測模型.從2004-2005年西北太平洋26個熱帶氣旋過程對12,24,36,48,72 h等不同預(yù)報時效分別進(jìn)行的634,582,530,478,426次預(yù)測試驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計來看,相對于線性回歸模型預(yù)測水平,該模型顯著降低了各時段的預(yù)測誤差.從幾個熱帶氣旋個例的預(yù)測結(jié)果來看,該模型對超強(qiáng)臺風(fēng),以及具有強(qiáng)度迅速加強(qiáng)、再次加強(qiáng)等特征的熱帶氣旋過程均有很好的描述能力.
作 者: 黃小剛 費(fèi)建芳 陳佩燕 Huang Xiaogang Fei Jianfang Chen Peiyan 作者單位: 黃小剛,Huang Xiaogang(中國科學(xué)院大氣物理研究所大氣科學(xué)與地球流體力學(xué)數(shù)值模擬國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京,100029;解放軍理工大學(xué)氣象學(xué)院,南京,211101)費(fèi)建芳,Fei Jianfang(解放軍理工大學(xué)氣象學(xué)院,南京,211101)
陳佩燕,Chen Peiyan(中國氣象局上海臺風(fēng)研究所,上海,200030)
刊 名: 應(yīng)用氣象學(xué)報 ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF APPLIED METEOROLOGICAL SCIENCE 年,卷(期): 2009 20(6) 分類號: P4 關(guān)鍵詞: 熱帶氣旋 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 強(qiáng)度預(yù)報 tropical cyclone artificial neural networks intensity forecast【利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法建立熱帶氣旋強(qiáng)度預(yù)報模型】相關(guān)文章:
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