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摘要:
针对传统降雨预测理论错报率高及算法拟合精度低等缺陷,将与降雨过程相关的多种气象参数(温度、相对湿度、露点温度、气压等)及时间参数(年积日和天积时)引入短临降雨预测模型的构建.将新加坡2个GNSS和气象并址的测站(NTUS、SNUS)2010?2012年的气象数据及降雨数据作为样本,研究气象参数与降雨数据的时变特征,结果发现,降雨发生前气象参数均表现出异常的变化趋势,且各类气象参数与降雨均表现出弱相关性特征.基于该发现,首次应用最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型实现对未来降雨的预测,将气象参数和时间参数作为模型输入,降雨数据作为模型输出,并利用正确率(TFR)和错报率(FFR)评价LS-SVM模型的精度.实验结果表明,该算法可预测出99%的降雨事件,且FFR为40%;与现有最小二乘降雨预测模型相比,该算法的FFR降低近20%,TFR提高近10%.
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文献信息
篇名 利用最小二乘支持向量机的短临降雨预测模型构建
来源期刊 大地测量与地球动力学 学科 地球科学
关键词 降雨预测 LS-SVM PWV GNSS 气象参数
年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目 现代大地测量
研究方向 页码范围 152-156
页数 5页 分类号 P228
字数 语种 中文
DOI 10.14075/j.jgg.2021.02.008
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研究主题发展历程
节点文献
降雨预测
LS-SVM
PWV
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气象参数
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
大地测量与地球动力学
月刊
1671-5942
42-1655/P
大16开
武昌洪山侧路40号
38-194
1981
chi
出版文献量(篇)
4168
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6
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