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刘波

作品数:1 被引量:11H指数:1
供职机构:云南大学资源环境与地球科学学院更多>>
相关领域:天文地球更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇天文地球

主题

  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量机
  • 1篇气象
  • 1篇气象预报
  • 1篇向量
  • 1篇向量机
  • 1篇个例
  • 1篇个例试验
  • 1篇SVM

机构

  • 1篇云南大学
  • 1篇四川省气象局

作者

  • 1篇冯汉中
  • 1篇杨淑群
  • 1篇刘波

传媒

  • 1篇四川气象

年份

  • 1篇2005
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
支持向量机(SVM)方法在气象预报中的个例试验被引量:11
2005年
SVM(SupportVectorMachine)方法的基本思想是:通过非线性映射把样本空间映射到一个高维乃至于无穷维的特征空间(Hilbert空间),在特征空间中寻求最优划分或回归线性超平面,从而解决样本空间中的高度非线性分类和回归等问题。利用1998~2000年9~11月T106-36小时预报的各种输出产品构造因子,以单站有无降水为预报对象,采用MOS法方式构造样本,通过训练建立了单站的晴雨SVM分类预报模型,利用1990~2000年4~9月ECMWF北半球的500hPa高度、850hPa温度、地面气压的0小时分析场资料,确定关键区域,构造预报因子,以PP法方式构造样本,通过训练建立了四川盆地内单站气温的SVM回归预报模型,并进行了模拟试验,结果表明,无论是单站晴雨的SVM分类预报模型还是单站平均气温的SVM回归预报模型都显示出了良好的预报能力。
冯汉中杨淑群刘波
关键词:个例试验
共1页<1>
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