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数据挖掘技术在天气预报中的应用研究

作者: 李一平
专业: 计算机应用技术
导师: 高光来
授予学位: 硕士
授予学位单位: 内蒙古大学
关键词: 数据挖掘;模板匹配;相似离度;人工神经网络;天气预报
摘要: 该文是数据挖掘技术在天气预报中有针对性的应用.该文收集、整理并分析了大量降雹、沙尘以及降水天气资料.首先整理分析了近年从巴盟、包头及呼市各防雹办收集的降雹及雹情资料,且对相应的天气状况进行了初步分析;其次总结分析了全区80年代以来的沙尘暴资料,按能见度的程度及分布状况对沙尘暴个例进行了分类;另外初步分析了中西部地区各站点1995年后4-8月的日降水量,按不同量级和分布进行了统计,对其分门别类建立了样本库.在此基础上根据不同的数据挖掘技术的要求,对相应采用的数值预报产品进行客观处理.针对强对流天气(冰雹)将历史样本天气分为西北气流型、槽区型、西风气流型和西南气流型等4个类型,并建立其HLAFS资料400hPa四种特征场,按照模板匹配的原理,用相似分析方法在大、小两个关键区中对实时HLAFS预报产品进行计算、比较,再建立预报方程,得出结论;对沙尘暴天气将其按区域分为全区、西部、中部、中西部以及中东部5类,再按强弱分别分为强和一般2类,建立ECMWF的3个场(500hPa高度场、850hPa温度场和海平面气压场)的历史资料库,在用传真资料消空之后,用相似离度方法计算实时ECMWF资料,做出不同时次的预报;对降水天气按出现时间和区域分为适合和不适合飞机增雨作业2类,选择T106资料中恰当的气象物理量因子,用BP神经网络算法建立人工增雨降水预报模型,实际应用中将实时T213相关预报资料代入预报模型即可.这些工作表明,在完善气象信息数据的基础上,数据挖掘技术在气象预报,尤其在数值预报产品的释用中将有广阔的前景,在提高灾害性天气预报准确率的进程中,必将发挥愈益明显的作用.
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