【摘 要】
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雷暴产生机制的复杂性决定了他的发生具有显著的非线性特征,人工神经网络由于具有很强的非线性映射能力和并行性、适应性、容错性及自学习能力,特别适用于解决因果关系复
【机 构】
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辽宁省防雷技术服务中心,沈阳,110001
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雷暴产生机制的复杂性决定了他的发生具有显著的非线性特征,人工神经网络由于具有很强的非线性映射能力和并行性、适应性、容错性及自学习能力,特别适用于解决因果关系复杂的非确定推理、判断、预测和分类等问题,因此在雷暴潜势预报研究领域越来越受到重视,在人工神经网络的研究应用中,BP (Back-Propagation,反向传播算法)人工神经网络被各领域广泛应用[1-5]。这种模型相比于其它模型而言,研究成熟,且通用性好。相对传统的数理统计方法而言,BP人工神经网络模型可以求解非线性问题,同样对样本大小的要求也可以相对少得多。由于研究地域的不同,选取的预报因子不同,网络模型的构建方式不同,预报结果判定方式也有所不同[6-10]。因此,本文利用沈阳市2007~2011年6、7、8月探空资料与闪电定位资料,分析该地区的雷暴潜势预报因子,进一步建立BP人工神经网络模型,对该地区的雷暴潜势预报进行研究,对比分析6h和12h雷暴潜势预报效果,获得更高的预报准确率。
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