论文摘要
基于广东10部S波段多普勒天气雷达的三维拼图资料,利用机器学习技术开发了一种冰雹识别和临近预报的人工智能算法。算法设计时以雷达回波反射率的垂直和水平扫描数据为基础训练集,将冰雹云的雷达反射率扫描数据作为正样本,将其他雷达反射率扫描数据作为负样本,通过贝叶斯分类法对正、负样本数据集进行机器学习,训练人工智能识别冰雹云内在规律的能力。训练时以广东省2008—2013和2015—2016年的数据作为训练集,使用了2014年广东省12次冰雹过程的数据做检验。对比检验的结果表明,人工智能法比传统的概念模型法击中率高9个百分点。研究结果表明了人工智能对冰雹这类非线性强天气过程具有较强的识别能力。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 张文海,李磊
关键词: 冰雹识别,临近预报,人工智能,机器学习,贝叶斯分类
来源: 气象学报 2019年02期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 气象学
单位: 深圳市气象局深圳市国家气候观象台
基金: 国家重点研发计划(2016YFC0203600),国家自然科学基金(41575005),中国气象局华南区域中心项目(GRMC2015M02)
分类号: P45
页码: 282-291
总页数: 10
文件大小: 1276K
下载量: 363
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