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基于EC细网格产品在乌鲁木齐机场低能见度预测中的释用

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利用2015-2018年乌鲁木齐机场航空例行天气报告(METAR报)、ECMWF(European Centre for Medium-Range Weather Forecasting)细网格数值预报产品对影响能见度的主要因子进行分析,提取与低能见度相关性高的物理量作为预报因子,采用SVM方法,分别基于Poly、RBF核函数建立乌鲁木齐机场未来21h能见度预报模型.结果 表明:(1)基于预报因子区间分类的SVM模型物理意义明确,试验结果较好;以RBF为函数建立的SVM模型(SVM-RBF)预报能力更好,其训练样本预测的TS评分0.84,准确率89.20%.(2)SVM-RBF模型的检验样本中,预报准确样本的预报误差整体偏小;在漏报样本中则有能见度越低、预报误差越大的特点,模型的振荡性明显.(3)结合NCEP/NCAR再分析资料研究SVM-RBF模型对天气过程的预报表现,发现模型对于特定天气形势下引发的低能见度天气,预报误差较小且预报提前量较大.
Low-Visibility Weather Forecast Combined with EC Fine Mesh Product Release of Urumqi Airport

王楠、朱蕾、周建军、刘倩、杨洪儒

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民航新疆空管局空管中心气象中心,新疆乌鲁木齐830016

民航新疆空管局空管中心培训中心,新疆乌鲁木齐830016

民航新疆空管局空管中心飞服中心,新疆乌鲁木齐830016

能见度预报 支持向量机 预报因子 EC细网格产品 预测模型检验

2015年民航新疆空管局科技项目

201507

2020

沙漠与绿洲气象
新疆维吾尔自治区气象学会 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所

沙漠与绿洲气象

CSTPCD
影响因子:1.007
ISSN:1002-0799
年,卷(期):2020.14(2)
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