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地球自转速率变化的实时快速预报
引用本文:王琪洁,廖德春,周永宏.地球自转速率变化的实时快速预报[J].科学通报,2007,52(15):1728-1731.
作者姓名:王琪洁  廖德春  周永宏
作者单位:1. 中国科学院上海天文台,上海,200030;中国科学院研究生院,北京,100049;中南大学测绘与国土信息工程系,长沙,410083
2. 中国科学院上海天文台,上海,200030
基金项目:国家自然科学基金资助项目(批准号:10673025和10633030).致谢作者对提供L0D和AAM数据的国际地球自转和参考系服务(IERS)、地球定向中心(E0C)和全球地球物理中心(GGFC)大气分中心(SBA)以及美国环境预测中心(NCEP)表示感谢,并对美国德克萨斯大学空间研究中心的陈剑利博士和武汉大学电子信息学院张援农教授所给予的许多有益的讨论和帮助表示感谢!
摘    要:地球自转速率变化的实时快速预报具有重要的科学意义和实际应用价值. 然而由于地球自转速率复杂变化(或日长变化)的时变特性, 传统的线性时间序列分析方法往往难以取得良好的预报效果. 采用非线性的人工神经网络技术预报日长变化, 网络的拓扑结构由最小均方误差法确定. 考虑到日长变化与大气环流运动间的密切联系, 在神经网络预报模型中首次引入轴向大气角动量的实时预报值, 进行日长变化1~5 d的实时快速预报. 结果表明, 联合日长变化序列和大气角动量预报序列的神经网络模型, 比起单独采用日长变化资料的模型, 预报精度得到显著的提高.

关 键 词:实时预报  地球自转速率  大气角动量  神经网络
收稿时间:2007-05-08
修稿时间:2007-05-08
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