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回帰学習器のアンサンブル学習による降雨洪水氾濫モデル・エミュレータ

机译:降雨洪水模型仿真器通过集合学习学习

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摘要

気象・気候分野で進められている大アンサンブル予測データの有効利用を目的に,降雨流出氾濫モデルのエミュレータを開発した.このエミュレータは,降雨の空間・時間分布から,降水イベントの最大浸水深を予測する.まず3 種の正則化回帰学習器を作成し,Random Forest によるそれらのアンサンブル学習を行った.この構成は,劣決定問題における過学習回避と,弱学習器を複数とりまとめるスタッキングによる非線形変換という2 つの役割を果たしている.最大浸水深の予測精度には,回帰学習器の正則化手法による違いは殆ど見られず,回帰学習器は深い最大浸水深を過小評価する傾向が見られた.複数の回帰学習器のスタッキングにより,学習器の予測精度が大幅に改善した.特に,回帰学習器に見られた最大浸水深の過小評価が大きく改善した.
机译:降雨径流泛洪模型,用于有效利用气象和气象领域的大集合预测数据开发了一个仿真器该仿真器是降雨量和时间分布的最大洪水降水事件预测深度。首先,创建三个正规化的递归学习设备,以及随机森林的合奏学习我做了。这种配置用于堆叠在自卑问题中的重叠避免和弱学习者它扮演两个角色:非线性变换。最大水浸深度预测精度的回归学习装置的正则化方法与差异几乎没有差异,回归学习者倾向于低估了深度最大水深。多重递归堆叠学习显着提高了学习者的预测准确性。特别是,回归学习者中看到的最大洪水深深的低估大大改善了。

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