期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]南京信息工程大学江苏省农业气象重点实验室,南京210044 [2]南京信息工程大学应用气象学院,南京210044 [3]海南省气候中心,海口570203
基 金:公益性行业(气象)科研专项(GYHY(QX)201206024;GYHY(QX)201006028);江苏省科技支撑项目(社会发展;BE2010734)
年 份:2013
卷 号:34
期 号:3
起止页码:342-349
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2011、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2013_2014、IC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要:利用北方典型日光温室室内以及相应台站气象数据,建立基于BP神经网络的室内气温预报模型,以此预报北方243个台站1990-2009年室内气温,利用预报的室内气温数据及室外降水、日照、风速等气象数据和主要气象灾害指标,构建基于实数编码的加速遗传算法(Real-code accelerating genetic algorithm,RAGA)和投影寻踪(Projection pursuit evaluate,PPE)的日光温室气象灾害风险评价模型,并对北方地区日光温室主要生产月气象灾害风险进行逐月评价。结果表明,北方日光温室室内气温预报值与实际观测值的标准误差在0.89~1.54℃,方程决定系数在0.87~0.94。北方地区日光温室1-3月的气象灾害风险等级较高,分布在天山以北、大兴安岭以北的地区和西藏地区,主要是低温和大风沙尘天气。9月气象灾害风险等级最低,分布在长城以南,黄河以北地区,主要是低温。本研究构建的北方地区日光温室气象灾害风险评价模型可为日光温室气象灾害风险区划和防御提供决策支持。
关 键 词:RAGA BP神经网络 投影寻踪 日光温室 风险评价
分 类 号:S42]
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引证文献:
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