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摘要:
近年来城市暴雨出现突发和多发态势,导致城市内涝灾害频繁发生,威胁着城市居民的生命和财产安全.随着城市降雨积水监测网的建立,获得分钟尺度的降雨和积水时序监测数据成为可能,实现了城市内涝的实时监控.但目前对监测数据的利用仍显不足,缺乏对其深度分析挖掘,造成监测系统“只监不控”的局面.本文基于城市降雨积水监测网的监测数据,根据积水时间相关性、降雨空间相关性以及降雨积水序列相关性,构建降雨积水的时空自相关移动平均模型(STARMA),对城市暴雨积水点积水过程进行短时预测.STARMA模型已被广泛应用于交通预测、环境变量预测以及社会经济领域,特别是在时空过程机理不清楚、多因素时空变量影响的情况下效果较好.本文首次将该模型应用到降水积水过程拟合和积水短时预测上,同时在方法上改进了传统单变量的STARMA模型,建立降雨和积水双变量的STARMA模型模拟降雨积水过程.并以北京市2012年“7.21”事件降雨积水过程为研究对象,以丰北桥、花乡桥、马家楼桥和六里桥4个积水监测点为例,建立降雨积水的STARMA模型,以5 min为步长作积水5、10、15 min三步预测.验证结果表明,该模型在降雨积水过程中拟合效果较好,模型短时预测精度较高.该项研究能够有效地利用监测数据,提高信息预警和应急指挥能力,为市政防汛或交通等部门提供决策支持.
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文献信息
篇名 基于STARMA模型的城市暴雨积水点积水短时预测
来源期刊 地理科学进展 学科 地球科学
关键词 暴雨积水 短时预测 时空序列 STARMA模型 时间自相关 空间相关
年,卷(期) 2014,(7) 所属期刊栏目 GIS应用
研究方向 页码范围 949-957
页数 9页 分类号 P208
字数 7578字 语种 中文
DOI 10.11820/dlkxjz.2014.07.010
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 万庆 中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室 28 1446 15.0 28.0
2 郑姗姗 中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室 2 50 2.0 2.0
6 贾明元 中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室 1 20 1.0 1.0
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节点文献
暴雨积水
短时预测
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STARMA模型
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地理科学进展
月刊
1007-6301
11-3858/P
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