ISSN 1004-4965

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基于小波分解和最小二乘支持向量机的西太平洋副高预测模型

刘科峰 张韧 于鹏 王彦磊 余丹丹

刘科峰, 张韧, 于鹏, 王彦磊, 余丹丹. 基于小波分解和最小二乘支持向量机的西太平洋副高预测模型[J]. 热带气象学报, 2007, (5): 491-496.
引用本文: 刘科峰, 张韧, 于鹏, 王彦磊, 余丹丹. 基于小波分解和最小二乘支持向量机的西太平洋副高预测模型[J]. 热带气象学报, 2007, (5): 491-496.
LIU Ke-feng, ZHANG Ren, YU Peng, WANG Yan-lei, YU Dan-dan. AREA EXPONENT OF WESTERN PACIFIC SUBTROPICAL HIGH FORECAST MODEL BASED ON WAVELET DECOMPOSITION SUPPORT VECTOR MACHINE[J]. Journal of Tropical Meteorology, 2007, (5): 491-496.
Citation: LIU Ke-feng, ZHANG Ren, YU Peng, WANG Yan-lei, YU Dan-dan. AREA EXPONENT OF WESTERN PACIFIC SUBTROPICAL HIGH FORECAST MODEL BASED ON WAVELET DECOMPOSITION SUPPORT VECTOR MACHINE[J]. Journal of Tropical Meteorology, 2007, (5): 491-496.

基于小波分解和最小二乘支持向量机的西太平洋副高预测模型

基金项目: 国家自然科学基金项目(40375019);热带海洋气象科学研究基金;热带季风重点开放实验室共同资助

AREA EXPONENT OF WESTERN PACIFIC SUBTROPICAL HIGH FORECAST MODEL BASED ON WAVELET DECOMPOSITION SUPPORT VECTOR MACHINE

  • 摘要: 用小波分解(WT)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)相结合的方法,建立西太平洋副热带高压面积指数的预报模型。该方法首先将西太平洋副热带面积指数(SI)分解为相对简单的带通分量信号,利用LS-SVM建立各分量信号的独立预报模型,然后对预报结果进行集成。为了评估和比较该方法的预报效果和技术优势,最后比较了在同等条件下WT~LS-SVM模型和神经网络、线性回归模型的独立检验预报效果。试验结果表明,该方法具有泛化能力强、预报精度高、训练速度快、稳定性好、便于建模等优点,具有良好的应用前景。

     

  • [1] 张韧.基于前传式网络逼近的太平洋副热带高压活动的诊断预测[J].大气科学,2001,25(5):649-660.
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  • 收稿日期:  2006-04-16
  • 修回日期:  2006-08-26

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