一种基于LGBM神经网络的低空风场预测方法、设备及介质

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一种基于LGBM神经网络的低空风场预测方法、设备及介质
申请号:CN202411057479
申请日期:2024-08-02
公开号:CN118981061A
公开日期:2024-11-19
类型:发明专利
摘要
本发明提供一种基于LGBM神经网络的低空风场预测方法,包括:S1、采用WRF模型对目标区域进行数值风场预报,得到WRF风场预测数据;S2、根据目标区域的地形特征和常见风场现象,基于WRF风场预测数据选取与低空风场密切相关的关键气象因子;S3、结合关键气象因子和WRF风场预测数据,采用LGBM神经网络构建低空风场预测修正模型,并通过参数寻优和重要性分析优化模型性能;S4、利用目标区域气象观测站获取的实时风场观测数据,输入至风场预测修正模型,得到经过订正的低空风场预测数据。本发明可以解决现有技术中存在的由于WRF模型在预测低空风场气象数据的空间推广能力有限,导致模型存在不一致性,使得最终预测结果存在较大误差精度的技术问题。
技术关键词
风场 WRF模型 数据 气象观测站 地形特征 计算机可读取存储介质 因子 神经网络模型 变量 风速 强化学习策略 线性插值方法 三次样条插值 误差 站点 处理器 粗糙度 精度
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