舞动温度的多要素智能修正方法及系统

    公开(公告)号:CN110929808A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911262968.0

    申请日:2019-12-11

    摘要: 本发明公开了舞动温度的多要素智能修正方法及系统,通过构建以待修正的预测舞动温度对应的关键影响因子作为输入变量,以修正舞动温度作为输出变量,以观测舞动温度与预测舞动温度的差值均方差最小作为目标函数的神经网络模型;从历史数据获取并用预测舞动温度、对应的观测舞动温度及其关键影响因子训练所述神经网络模型,得到训练好的神经网络模型;输入所述待修正的预测舞动温度对应的关键影响因子输入训练好的神经网络模型,得到修正舞动温度。相比起现有技术,能快速的温度预测订正计算,可适用于不同地区的温度预测订正。并为舞动预测模型提供更加准确的温度场预测数据,从而提高架空线路舞动预报的准确率。

    一种大气雾霾数值预报的校正预报方法及系统

    公开(公告)号:CN110096795A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910354977.6

    申请日:2019-04-29

    IPC分类号: G06F17/50 G06N3/04

    摘要: 本发明提供了一种大气雾霾数值预报的校正预报方法及系统,方法包括:选择需开展雾霾数值预报的区域,划分成等经纬网格;收集全球模式的初始场和边界条件数据,用作开展雾霾数值预测的初始场和边界条件数据;将收集的初始场和边界条件数据按等经纬网格插值,得统一格点的网格数据;选择区域数值预报模式和参数化方案,将网格数据输入区域数值预报模式,开展数值积分计算,生成大气雾霾污染物在未来不同时刻的空间分布数据;采用长短时记忆神经网络对空间分布数据进行长期、中期和短期的训练,得不同时间尺度的模型。该校正预报方法及系统能指导电网企业精准地开展调度排班,提前安排好调度策略,降低电网雾霾浓度,提升空气质量。

    一种自动化火点判识方法及系统

    公开(公告)号:CN109598236A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811474842.5

    申请日:2018-12-04

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/62

    摘要: 本发明涉及电气工程技术领域,公开了一种自动化火点判识方法及系统,以实现对电网山火的火点判断,且有效缩短判火工作周期,本发明的方法包括:选取同步卫星的历史热点监测数据得到初始数据集,将初始数据集划分为训练数据集和验证数据集;根据训练数据集建立二叉树计算模型,并采用验证数据集验证二叉树计算模型是否有效,若无效则调整历史热点监测数据重新建立二叉树计算模型,直至二叉树计算模型有效;获取卫星实时监测到的新的热点监测数据输入二叉树计算模型,若二叉树计算模型的输出值属于第一阈值范围,则将该热点判识为真火点;若二叉树计算模型的输出值属于第二阈值范围,则将该热点判识为伪火点。

    基于切线方程的副高西伸脊点识别方法及系统

    公开(公告)号:CN112529780B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011490462.8

    申请日:2020-12-16

    IPC分类号: G06T3/40 G06T11/20

    摘要: 本发明涉及气象数据处理技术领域,公开一种基于切线方程的副高西伸脊点识别方法及系统,以提高精度。方法包括:将588位势十米连成线,形成副热带高压区域;选择副热带高压区域内最西边的两个格点,并使其满足两个条件:一、高压格点在副高区域内,二、高压格点西侧相邻的第一个格点在副热带高压区域外;在格点E、F连线的西向和和南北向通过线性插值确定与588位势十米线相交的四个相邻的边界点A、B、C、D;其中,B和C是最西侧的两个边界点;将边界点A和B连线,边界点C和D连线,计算AB与CD之间的交点G的坐标,并确定边界点B和C中心点H的坐标,将GH连线与588位势十米线的交点作为副热带高压区域西伸脊点位置。

    极轨卫星监测气溶胶光学厚度的数据融合方法及系统

    公开(公告)号:CN109272053B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201811190000.7

    申请日:2018-10-12

    IPC分类号: G06K9/62

    摘要: 本发明公开了一种极轨卫星监测气溶胶光学厚度的数据融合方法及系统,该方法包括:将观测区域划分为多个网格,获取每个网格的气溶胶光学厚度的卫星监测值;收集每一颗卫星过境时,每一个地面观测点记录的气溶胶光学厚度的地面观测值;根据地面观测点的位置以及气溶胶光学厚度的地面观测值,以及每个网格的气溶胶光学厚度的卫星监测值,计算每颗卫星在网格点上的气溶胶光学厚度的修正值,以及每颗卫星的权重;根据权重,综合计算每个网格的所有卫星的气溶胶光学厚度的修正值,得到气溶胶光学厚度。本发明将地面观测信息加入到卫星观测信息中,提升了污染的监测精度,提高了污染物广域监测中卫星信息的利用率,计算流程清晰,实用性强。