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降雨流出氾濫モデル・エミュレータによる浸水範囲予測

机译:降雨灌溉洪水模型仿真器的淹没范围预测

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摘要

大規模アンサンブル気候実験データの現在再現結果1500 年相当を入力値とした降雨流出氾濫モデル実験結果を教師データとする機械学習手法により,浸水範囲予測を行う流出氾濫モデルのエミュレータを作成した.過去に水害が頻発している雄物川流域を対象とした検証結果を行い,河道付近に広がる主要な浸水範囲に関しては,およそ8 割から9 割の精度でモデル実験結果を機械学習により再現できることを明らかにした.機械学習により得られたエミュレータに対して平成29 年7 月洪水における実観測降雨量を入力した結果を実績の浸水範囲と比べた結果,機械学習の方法により再現精度は異なるものの,降雨流出氾濫モデルによる実験と同程度の予測結果を得ることができた.
机译:大型集合气候实验数据当前再现结果1500年相当 运行泛型模型的仿真器,通过使用实验结果作为教师数据来执行机器学习方法的洪水范围预测 这是刻意制造的。 过去洪水损坏的雄性河流盆地的验证结果,以及河流方向附近的主要污染 关于水分,很明显,模型实验结果可以通过机器学习再现,精度约为80%至90% 这很疯狂。 通过机器学习获得的仿真器的输入仿真器在2017年7月进入洪水中的实际观察降雨 由于与结果结果结果进行比较,因此复制精度因机器学习方法而异,但是 可以获得与模型的实验相同的预测结果。

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