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期刊文章详细信息

顺序数据同化的Bayes滤波框架    

A Bayesian Filter Framework for Sequential Data Assimilation

  

文献类型:期刊文章

作  者:李新[1] 摆玉龙[1,2]

机构地区:[1]中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,甘肃兰州730000 [2]西北师范大学物理与电子工程学院,甘肃兰州730070

出  处:《地球科学进展》

基  金:国家自然科学基金项目"陆面数据同化中的贝叶斯滤波方法研究"(编号:40771036);国家杰出青年科学基金项目"流域尺度陆面数据同化系统研究"(编号:40925004);公益性行业(气象)科研专项经费"中国气候系统协同观测与预测研究"(编号:GYHY200706005)资助

年  份:2010

卷  号:25

期  号:5

起止页码:515-522

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2008、CAS、CSCD、CSCD2011_2012、JST、RCCSE、ZGKJHX、核心刊

摘  要:数据同化是在动力学模型的运行过程中不断融合新的观测信息的方法论,Bayes理论是数据同化的基石。从原理、方法和符号系统为Bayes滤波在数据同化中的应用勾勒一个统一的框架。首先对连续数据同化和顺序数据同化的各种方法做了分类,然后给出了非线性系统顺序数据同化的Bayes递推滤波形式,并在此基础上介绍了典型的顺序数据同化方法——粒子滤波和集合Kal-man滤波。粒子滤波实质上是一种基于递推Bayes估计和Monte Carlo模拟的滤波方法,而集合Kalman滤波相当于一种权值相等的粒子滤波。Bayes滤波理论为顺序数据同化提供了更广义的理论框架,从基础的数学理论上揭示了数据同化的基本原理。

关 键 词:数据同化 Bayes滤波  集合KALMAN滤波 粒子滤波

分 类 号:TP79] P237]

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同被引文献:

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