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基于QPE和QPF的遗传神经网络洪水预报试验
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  • 作者:殷志远彭涛杨芳沈铁元
  • 会议时间:2013-10-23
  • 关键词:洪水预报 ; 雨量估算 ; 防洪调度 ; 遗传算法 ; 遗传神经网络
  • 作者单位:殷志远,彭涛,沈铁元(中国气象局武汉暴雨研究所 暴雨监测预警湖北省重点实验室,武汉 430074)杨芳(湖北省气象信息与技术保障中心,武汉 430074)
  • 母体文献:第30届中国气象学会年会论文集
  • 会议名称:第30届中国气象学会年会
  • 会议地点:南京
  • 主办单位:中国气象学会
  • 语种:chi
  • 分类号:TP1;TK1
摘要
本文以湖北省清江上游水布垭控制流域为例,利用分组Z-I关系结合地面气象雨量站对雷达估算降雨进行校准,计算出流域实况平均面雨量,再利用遗传算法和神经网络相结合的方法建立订正AREM预报降雨的模型,以达到提高AREM预报降雨预报精度的目的,最后将订正前后的AREM预报降雨输入新安江水文模型进行洪水预报试验.结果表明,订正后AREM预报降雨能够显著提高过程的累计降雨量预报精度,平均相对误差的减小幅度在60%以上,对于逐小时的过程降雨预报精度也有一定的提高,但与实况仍有一定差距;订正前后AREM 预报降雨的洪水预报试验的确定性系数的场次平均值从-32.6%提高到64.38%,洪峰相对误差从39%减小到25.04%,确定性系数的提高效果要优于洪峰相对误差,整体洪水预报精度在一定程度上有所提高.

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