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摘要:
为了提高对大气污染物SO2的预测准确率,基于多个空气质量预测模式(WRF-CHEM、CMAQ、CAMx),以过去一段时间内各单项空气质量预测模式的组合预测误差平方和最小为原则,构建出针对大气污染物SO2的最优定权组合预测模型.选取2018年云南省楚雄、昭通、蒙自三个站点1至5月份的实际观测数据和前述三个空气质量模式的预测数据作为实验样本,然后分别采用多元线性回归法和动态权重更新法在相同的实验条件下与所提的最优定权组合预测法进行预测对比实验.实验结果表明,所提方法的预测值相较其他两种方法更加贴近实际观测值,其两项误差评估指标值均最小.总体而言,最优定权组合预测模型很好地综合了各单项空气质量预测模式的优势,提高了SO2的预测精度.
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文献信息
篇名 基于最优定权组合法的大气污染物SO2预测
来源期刊 计算机系统应用 学科
关键词 空气质量预测模式 动态权重更新 多元线性回归 最优定权组合
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 系统建设
研究方向 页码范围 80-87
页数 8页 分类号
字数 5491字 语种 中文
DOI 10.15888/j.cnki.csa.006814
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 铁治欣 浙江理工大学信息学院 30 84 5.0 7.0
2 宋飞扬 浙江理工大学信息学院 2 1 1.0 1.0
3 谢磊 浙江理工大学信息学院 3 7 1.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
空气质量预测模式
动态权重更新
多元线性回归
最优定权组合
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机系统应用
月刊
1003-3254
11-2854/TP
大16开
北京中关村南四街4号
82-558
1991
chi
出版文献量(篇)
10349
总下载数(次)
20
总被引数(次)
57078
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