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10.11834/jig.220348

融合定位信息的热带气旋强度估计

引用
目的 精确估计热带气旋的强度有助于提升天气预报和预警的准确性.随着深度学习技术的不断发展,基于卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)的方法已应用于强度估计任务中.然而,现有方法仍存在许多问题,例如无法充分利用不同波段的卫星图像信息、输入图像以热带气旋的定位为中心等限制,从而产生较大误差,影响实时估计的结果.针对以上问题,本文提出一种融合定位信息的强度估计网络IEFL(intensity estimation fus-inglocation),提升强度估计的准确率.方法 模型采用双分支结构,能有效融合不同波段的图像特征,同时可以同步优化两个任务,达到互相促进的效果.此外,模型对强度估计任务做了定位的特征融合,将得到的定位特征图与强度特征图进行拼接,共同输出最后的强度结果,通过利用定位信息达到提升强度估计精度的目的.结果 本文在完成热带气旋强度估计的同时,可获取较好的热带气旋中心定位结果.收集了 2015-2018年葵花-8卫星多通道图像用以训练模型,并在2019和2020年的数据上进行测试.结果 表明,融合定位信息后模型的强度估计均方根误差为4.74m/s,平均绝对误差为3.52m/s.相比传统单一强度估计模型误差分别降低了7%和9%.结论 IEFL模型在不依赖定位准确率的同时,能够有效提升强度估计的准确率.

强度估计、热带气旋(TC)、卷积神经网络(CNN)、中心定位、葵花-8

28

P457.8(天气预报)

2023-09-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共14页

2522-2535

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