基于云計算的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在天氣預(yù)報中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、氣象資料是關(guān)系到國計民生的重要基礎(chǔ)資源,社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展等各個領(lǐng)域都需要氣象工作提供可靠保障。隨著氣象現(xiàn)代化的進(jìn)步和發(fā)展,氣象行業(yè)積累了大量的數(shù)據(jù),從海量的氣象數(shù)據(jù)中挖掘出有用的信息,對于氣象預(yù)測、預(yù)報和災(zāi)害預(yù)警都扮演著至關(guān)重要的作用。隨著人們對氣象預(yù)報精度要求的逐漸提高,提高預(yù)報準(zhǔn)確率成為氣象部門的工作重點,要提高數(shù)值天氣預(yù)報準(zhǔn)確率就必須解決計算量大和計算實時性問題,這就對氣象部門的硬件設(shè)施和專業(yè)人才提出了很高的要求,同時帶來

2、了硬件成本的急劇增加。
  近年來,國內(nèi)外大氣科學(xué)領(lǐng)域?qū)W者基于數(shù)據(jù)挖掘方法的預(yù)報技術(shù),即人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、支持向量機(jī)、貝葉斯、決策樹和關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘等方法開展了大量研究,并取得了顯著成果,天氣預(yù)報的準(zhǔn)確率在不斷提高,但是與人們的期望還有距離。因此,如何充分有效的發(fā)揮數(shù)據(jù)挖掘在天氣預(yù)報中的重要作用,滿足人們的需求至關(guān)重要。
  隨著氣象數(shù)據(jù)規(guī)模飛速增長,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)由于其強(qiáng)大的非線性系統(tǒng)擬合能力,在氣象數(shù)據(jù)的分析和預(yù)測中得

3、到廣泛應(yīng)用。因此,本研采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法,以降水量和氣溫作為輸入因子,建立天氣預(yù)報模型。對降水天氣的研究,本研究對所選的樣本進(jìn)行4種方式的組合訓(xùn)練,每種訓(xùn)練樣本均采用一個隱層的兩層BP網(wǎng)絡(luò),隱層和輸出層函數(shù)都為logsig,對其分別采用3種訓(xùn)練函數(shù)(trainbp、trainbpx和trainlm),4種隱層結(jié)點數(shù)(4、6、8、10)共12種方式進(jìn)行訓(xùn)練,基于此建立 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)降水預(yù)報模型。對氣溫天氣的研究,建立起適合于 BP神經(jīng)網(wǎng)

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