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摘要:
通过亚高斯模型分别对实测和水文模型预报的洪水序列进行正态分位数变换,并建立变换后的实测与预报时间序列的线性关系;然后根据贝叶斯模型平均理论,以实测序列条件下某一水文模型为最优模型的概率为权重,对各模型预报变量的条件概率密度甬数进行加权,得到预报变量的概率密度函数,即高斯混合模型,从而实现了不同水文模型预报的合成及概率预报;最后,采用期望最大化算法估计高斯混合模型的参数.以密赛流域为实例,对本文的方法进行了验证.结果表明,基于贝叶斯模型平均的水文模型的合成预报不仅可以提供精度较高的均值预报,而且可以通过置信区间估计,定量评价模型预报的不确定性.
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文献信息
篇名 基于贝叶斯模型平均理论的水文模型合成预报研究
来源期刊 水力发电学报 学科 工学
关键词 水文物理学 水文预报 贝叶斯模型平均 水文不确定性分析 亚高斯模型 期望最大化算法
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 114-118
页数 分类号 TV124
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 梁忠民 140 1250 19.0 30.0
2 王军 91 947 18.0 29.0
3 戴荣 1 40 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
水文物理学
水文预报
贝叶斯模型平均
水文不确定性分析
亚高斯模型
期望最大化算法
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
水力发电学报
月刊
1003-1243
11-2241/TV
小16开
中国北京清华大学水电工程系
1982
chi
出版文献量(篇)
3865
总下载数(次)
7
总被引数(次)
47197
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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