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10.3321/j.issn:1001-8166.2008.08.004

非线性滤波方法与陆面数据同化

引用
陆面数据同化研究近几年成为地球科学研究的新兴领域,其中以非线性滤波为代表的数据同化方法发展迅速并得到了广泛应用.在贝叶斯理论框架内,从递推贝叶斯估计理论的角度系统地分析了扩展卡尔曼滤波、无迹卡尔曼滤波、集合卡尔曼滤波、SIR粒子滤波等非线性滤波方法的异同;针对应用比较广泛的集合卡尔曼滤波和SIR粒子滤波应用中存在的问题,论述了几种提高滤波性能的实用方法,如协方差矩阵的Localization方法、协方差矩阵的Inflation方法、双集合卡尔曼滤波方法、扰动集合、扰动大气驱动和模型参数、平方根集合卡尔曼滤波以及粒子滤波算法的改进等.最后总结讨论了各种非线性滤波方法应用中的特点、难点以及各种算法在陆面数据同化中的应用前景和发展方向.

陆面数据同化、贝叶斯滤波、卡尔曼滤波、粒子滤波

23

TP79;P237(遥感技术)

国家自然科学基金项目"陆面数据同化中的贝叶斯滤波方法研究"40771036;国家自然科学基金重点项目"中国西部地区陆面数据同化系统研究"90202014

2008-09-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

813-820

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地球科学进展

1001-8166

62-1091/P

23

2008,23(8)

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