首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 165 毫秒
1.
降水温度分县客观预报方法研究   总被引:16,自引:2,他引:16  
陈百炼 《气象》2003,29(8):48-51
应用国家气象中心T106数值预报产品和MOS预报方法,研究建立了贵州省81个站1~5天的降水分级预报和最高、最低温度预报方程,并投入业务应用,检验证明效果较好,为业务提供了有效的省级客观预报指导产品,重点探讨了建立分县MOS预报方程中的关键技术,分析了其在业务应用中的误差特点并提出了改进方法。  相似文献   

2.
回归分析是气象统计预报中应用十分广泛的一种定量预报方法,农MOS(模式输出统计)预报中应用很多。由一定的样本资料建立的回归方程,有的方程的预报效果与拟合效果差异不大,有的方程的预报效果显著低于拟合效果。回归方程预报效果的这种改变情况,称为回归方程的预报稳定性。一个回归方程,如果预报效果与拟合效果差异  相似文献   

3.
我省县站MOS预报以判别分析和REEP法(事件概率回归估计)应用最广、效果最好。无论用什么方法建立MOS方程,选好预报因子是关键。用以上两种方法建立MOS方程,一般是将预报量与预报因子“0、1”化。0、1化后的0、1型变量必须经严格检验,才能选出相关稳定、信度高的预报因子。  相似文献   

4.
本文利用数值预报输出产品、天气图预报经验以及单站资料,用统计方法建立了6—8月逐日晴雨预报方程,逐日降水量级预报方程。对于在暴雨预报中充分应用数值预报产品、多种方法综合应用提出了自己的看法。 上述两方程在83、84年夏季进行了逐日试用检验。  相似文献   

5.
一、问题提出 统计预报是当前长期天气预报的主要手段之一。常用的古典统计方法包括:回归分析、判别分析、方差分析、时间序列分析i等。对于预报量y,选取s个预报因子x_i(=1,2……s),建立预报方程。  相似文献   

6.
谢静芳  应爽  刘海峰  陈雷 《气象科技》2020,48(2):248-253
利用吉林省业务运行的WRF模式,计算了与紫外线指数相关的气温、湿度、云量、风速等常规气象要素和地表向下的短波辐射通量、地面热通量、反照率等非常规气象要素,利用长春市紫外线观测资料,分析了紫外线辐射与常规和非常规气象要素的相关性。基于长春市紫外线观测实况,以常规气象要素、非常规气象要素、混合气象要素为因子,利用相同的统计建模方法,分别建立紫外线预报模型。结果表明:大气短波辐射等非常规气象要素与紫外线指数的相关性,明显高于气温、云量、比湿、风速等常规气象要素;应用非常规气象要素和混合气象要素的紫外线预报方程,显著优于常规气象要素;基于混合气象要素的紫外线预报方程,与基于非常规气象要素的预报方程比较,预报性能差异不大。此外,应用常规气象要素建立的分季节紫外线预报方程,其预报效果明显优于全年预报方程。应用非常规气象要素建立的分季节紫外线预报方程,与全年预报方程相比,预报效果差异不大。  相似文献   

7.
一、前言过去在长期预报的统计分析中大部分采用相关分析方法,找出相关较好的关键区,如要做定量的预报,则找出相关较好的预报因子,用逐步回归的方法建立预报方程,但是这里的相关分析及建立的逐步回归预报方程都是线性的,而实际上预报量与预报因子的关系是非线性的。因此,线性相关分析方法是不适合实际的,用线性预报因子建立起来的预报方程也必  相似文献   

8.
一、引言 回归分析在长期天气预报中应用十分广泛。逐步回归是回归分析中效果较好的方法之一,逐步回归可以避免引入强相关变量所导致的求解的困难。 在长期天气预报中经常要同时制做P个站点的预报(即:多个预报量y_1、y_2…y_p),采用相同的M个预报候选因子(即:M个预报因子X_1、X_2…X_M)。对每一个预报量y_i可以分别应用逐步回归来筛选这M个因子建立预报方程:  相似文献   

9.
应用数值预报产品制做局地天气要素预报主要有两种方法:MOS法(模式输出统计方法)和PP法(完全预报方法)。在目前条件下,提供中期MOS预报的数值预报产品的资料年代短,不象短期MOS预报那样有较多的样本资料和要素预报值可供作为可能预报因子。采用PP方法是解决上述问题的有效途径。由于PP法建立的预报方程是针对长年代大样本历史资料建立的统计关系,  相似文献   

10.
本文研究了形成夏季降水的大气参量。提出应用根据预报同步关系建立的多元回归方程制作夏季日常降水预报的方法,这些方程比根据诊断同步关系所得到的要好。  相似文献   

11.
动力延伸预报产品释用方法的改进试验   总被引:1,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
依据动力延伸预报产品释用方法中所建立的月降水距平百分率预报方程,将方程系数看成是动态系数,采用与预报月高度场相似月份的资料作为样本资料,通过改善方程系数的计算来提高月降水预报。1998~2004年的历史实况资料在安徽省的回报实验证明:在目前T63/NCC月动力延伸预报产品的准确率不能快速提高的情况下,该方法具有实际应用价值。利用T63/NCC月动力延伸产品进行安徽省月降水预报应用亦取得较好的效果。  相似文献   

12.
完全预报是应用实际观测资料建立预报量实测值和预报因子实测值之间的同时关系,得出统计预报方程,然后在假定数值预报是完全正确的情况下,将数值预报产品结合其他因子代入预报方程,作出天气要素预报。对于接收数值预报产品年限较短,而历史资料较多的阿盟,采用完全预报法较为适宜。  相似文献   

13.
应用高空、地面等实况资料和REEP方法建立方程,对嘉兴市的高温天气概率进行预报.经2001~2003年试用,证明本方法对嘉兴市高温天气有一定的预报能力,尤其是7月预报效果更好.  相似文献   

14.
沈阳市降水概率预报服务系统   总被引:3,自引:3,他引:0       下载免费PDF全文
沈阳市降水概率预报服务系统是在日本数值预报的基础上应用多种统计方法建立MOS预报方程,对其预报结果应用概率回归集成制作降水概率预报。TS评分结果表明:MOS预报的降水确率高于日本数值预报,MOS集成预报的结果在各种MOS预报结果平均偏上的水平。概率预报的Brier评分结果表明:在MOS综合基础上的概率回归(REEP)方法得出的概率预报结果较为理想。  相似文献   

15.
林健玲  金龙 《气象》2006,32(9):49-54
针对前汛期广西北部暴雨洪涝灾害频发的问题,利用T213模式和日本细网格降水预报等数值预报产品,采用条件数计算选取回归因子的方法建立广西北部区域平均降水量的预报方程。进行了2004、2005年两年5-6月的前汛期业务预报应用试验。采用条件数方法建立的预报方程和传统的逐步回归预报方程的平均预报误差分别为6.3569mm和7.0096mm,同期T213模式的预报误差为7.9456mm。试验表明新方法比传统的逐步回归方程和T213模式具有更高的预报精度,有较好的业务应用前景。计算对比可知,采用条件数计算选择的预报因子间的复共线性较微弱,而逐步回归方法选择的因子间的复共线性很严重,影响了回归方程的预报效果。  相似文献   

16.
对1996年、1998年、1999年景德镇地区的降水、洪水情况进行了分析,在雨量和水位的对应关系中选出37个样本,并应用多元回归方法分别建立了12个水位预报方程。从这些方程的预报与拟合效果可以看到,所建立的12个预报方程拟合效果都较理想,拟合结果与实况的相关系数均为0.95以上。应用2006年、2007年2次降水过程中景德镇市中尺度雨量站降水资料和水位资料,对预报方程进行了效果检验,误差基本在0.5 m以内。  相似文献   

17.
MOS预报方法主要是从数值模式输出的形势预报和物理量预报资料中筛选预报因子,建立统计预报方程,制作气象要素预报。由一定的样本资料建立的MOS方程,有的预报效果与拟合效果无多大差别,有的预报效果显著低于拟合效果,这就是MOS方程的预报稳定性问题。一个MOS方程,如果预报效果与拟合效果差异不显著,就认为方程的预报性能稳定。如果预报效果显著低于拟合效果,则认为方程的预报性能不稳定。下面介绍一个判断三分类MOS方程预  相似文献   

18.
利用钦州站1994、1995年11月份逐日平均气温为预报对象,对应T63模式输出的格点资料作为预报因子。用多元线性回归方法,分别建立24、48、72、96及120小时预报时效的一组(5个)预报方程,方程建立以后应用卡尔曼滤波方法进行递推,使之不断修订预报方程,提高以下各次预报的准确率.用时可以推广到整个各半年时间去使用。预报方程建立以后,对1996年2月份钦州站的资料进行试报,结果发现有以下特点:(1)预报误差随预报时效的增长而增长。这可能与数值分析预报产品的质量有关。(2)一般情况下,温度的突变其预报有滞后现象。用卡尔曼滤…  相似文献   

19.
主要介绍概率预报的Logit模型以及概率预报的评分方法,在T63资料的基础上,应用Logit模型建立南宁市降水概率预报方程,并就预报结果进行评估。  相似文献   

20.
山东省霜冻天气分区客观预报方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据山东省霜冻气候概况,把全省分成6个预报区,每个区选取有代表性的测站,应用探空、地面观测资料和逐步回归方法,建立测站的日最低气温和日最低地温的短期预报方程;把HLAFS数值预报资料代替高空资料代入预报方程,进行最低气温和地温的预报;根据霜冻与气温和地温的关系及分区预报霜冻的标准,判别预报区内有无霜冻。建立了山东省霜冻天气短期分区预报业务系统。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号