一种基于多维度特征参量融合的雷暴大风识别方法

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一种基于多维度特征参量融合的雷暴大风识别方法
申请号:CN202510949019
申请日期:2025-07-10
公开号:CN120468973A
公开日期:2025-08-12
类型:发明专利
摘要
本发明涉及一种基于多维度特征参量融合的雷暴大风识别方法,属于无线电领域,方法包括:对双线偏振多普勒天气雷达数据采用邻域值法去电磁干扰,并进行退速模糊处理后进行网格化;分别获取双偏振雷达数据、风廓线雷达数据、探空数据、地面自动站数据并从中提取各自的特征参量;对特征参量进行归一化处理,并得到相应的参量;基于多个融合参量构建多参量集成预警模型,并对模型进行训练与验证;将参量输入到完成训练后的模型中进行运算,输出雷暴大风概率P。本发明通过结合多源数据融合、多种物理机制融合,并集成机器学习模型的创新,实现了雷暴大风识别从单一指标依赖到多维度协同、从静态阈值到动态自适应的技术。
技术关键词
特征参量 识别方法 风廓线雷达 反射率 双偏振雷达 回波 数据 指标 速度 气流 预警模型 集成机器学习 风速 邻域 独立成分分析 标记 线偏振 SVM分类 网络结构