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双流机场低能见度天气预报方法研究

冯汉中 陈永义 成永勤 罗可生

冯汉中, 陈永义, 成永勤, 等. 双流机场低能见度天气预报方法研究. 应用气象学报, 2006, 17(1): 94-99..
引用本文: 冯汉中, 陈永义, 成永勤, 等. 双流机场低能见度天气预报方法研究. 应用气象学报, 2006, 17(1): 94-99.
Feng Hanzhong, Chen Yongyi, Cheng Yongqin, et al. A study on the forecast method of the low visibility weather of Shuangliu Airport. J Appl Meteor Sci, 2006, 17(1): 94-99.
Citation: Feng Hanzhong, Chen Yongyi, Cheng Yongqin, et al. A study on the forecast method of the low visibility weather of Shuangliu Airport. J Appl Meteor Sci, 2006, 17(1): 94-99.

双流机场低能见度天气预报方法研究

资助项目: 

国家自然科学基金项目 60072006

A Study on the Forecast Method of the Low Visibility Weather of Shuangliu Airport

  • 摘要: 在信息量较大, 而预报对象与预报因子的关系又不清楚的状况下, 智能机器学习方法是解决这类问题的较好手段。利用1997—2001年成都站的常规探空资料和双流机场的地面观测资料, 使用支持向量机 (Support Vector Machines, 简称SVM) 方法, 选取多种核函数进行双流机场低能见度天气的预报建模试验。测试结果表明:以径向基函数和拉普拉斯函数构造的SVM预报模型实验效果最好, Ts评分分别为0.287和0.292, 远高于双流机场低能见度天气出现的频率 (0.155)。试验结果还表明:以径向基函数构造的SVM预报模型空报较多, 漏报较少; 而以拉普拉斯函数构造的SVM预报模型空报较少, 漏报较多。因此, 如果强调模型对低能见度天气预报的准确性, 则应采用以拉普拉斯函数构造的预报模型, 如果强调对低能见度天气的预防性, 则应采用以径向基函数构造的预报模型。
  • 图  1  划分直线的分布区域图

    (图中◆表示有, ○表示无, 下同)

    图  2  最优划分超平面示意图

    图  3  作为支持向量的关键样本中相对湿度的逐小时演变情况

    (虚线:无雾出现, 实线:有雾出现)

    表  1  由不同函数构造的SVM分类学习机对训练样本进行回报的评价

    表  2  由不同函数构造的SVM分类学习机对实验样本进行试报的评价

    表  3  构成双流机场低能见度天气预测模型的部分支持向量

  • [1] 陈永义, 俞小鼎, 高学浩, 等.处理非线性分类和回归问题的一种新方法 (Ⅰ)———支持向量机方法简介.应用气象学报, 2004, 15(3):345-354. http://qikan.camscma.cn/jams/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20040344&flag=1
    [2] Courant R, Hilbert D. Method of mathematical physics, Volume Ⅰ. Springer Verlag, 1953. doi:  10.1002/9783527617234
    [3] 冯汉中, 陈永义.处理非线性分类和回归问题的一种新方法 (Ⅱ)———支持向量机方法在天气预报中的应用.应用气象学报, 2004, 15(3):355-364. http://qikan.camscma.cn/jams/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20040345&flag=1
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出版历程
  • 收稿日期:  2004-12-28
  • 修回日期:  2005-04-13
  • 刊出日期:  2006-02-28

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