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遗传神经网络释用气候模式预测产品的试验研究

         

摘要

从业务需求出发,提出了面向气候模式产品释用的神经网络.选用主分量作为网络的输入和输出,大大减少了其节点数,重点突出了大尺度影响变化关系,提高了实际预测的稳定性;用全局寻优的遗传算法取代经典BP算法,为高质量的网络学习训练提供了保证;针对实际设计代价函数,保证了网络学习训练能适应气候模式产品释用的基本要求,学习目的更明确,针对性更强.分别以夏季(6~8月)NCEP/NCAR 500 hPa高度场、国家气候中心海气耦合模式500 hPa高度预测场主分量为外界输入信号,同期中国降水场、华中区域降水场主分量为网络输出信号,进行了拟合预测和独立预测试验.结果表明:用模式500 hPa高度预测场主分量为外界输入信号,网络输出(降水场主分量)反演的中国、华中地区降水场预测距平与实况同号率,有可能接近用NCEP/NCAR 500 hPa高度场主分量为外界输入信号相当的技巧水平.

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