基于HY-FMV模型的雷暴天气预测研究

作者:谢志敏; 徐晓伟; 黄瑞芳; 林青慧; 李峥; 陈昕; 赵江华

摘要:本文以极端天气中的雷暴天气为研究对象,基于历史气象数据预测未来三小时是否发生雷暴。为预测雷暴是否发生,本文分别对极端天气气象数据的采样、数据预处理、特征选择,以及建模分析进行了研究,最终提出一种基于机器学习方法的HY-FMV模型框架对雷暴天气进行预测。该模型采用混合模型进行数据预处理,基于概率分布与模型评价进行特征的选择和构建,并使用梯度提升树算法对极端天气进行预测分类。最后,本文以2010年到2015年福建和广东两省数据为例,分别使用本文所提出的HY-FMV模型,和随机森林算法等进行雷暴天气预测,结果表明,本文所提出的HY-FMV模型在F1指标上精度达到78%,相比其他算法,在雷暴天气预测精度上提高了0.5%-0.6%。

分类:
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收录:
  • 知网收录(中)
关键词:
  • 雷暴天气预测
  • 混合模型
  • 特征选择
  • 梯度提升决策树

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期刊名称:科研信息化技术与应用

期刊级别:CSCD期刊

期刊人气:1349

杂志介绍:
主管单位:中国科学院
主办单位:中国科学院计算机网络信息中心
出版地方:北京
快捷分类:计算机
国际刊号:2096-742X
国内刊号:10-1649/TP
邮发代号:2-493
创刊时间:2008
发行周期:双月刊
期刊开本:A4
下单时间:1个月内
综合影响因子:0.48