一种基于深度学习模型的西北太平洋台风降水订正方法

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一种基于深度学习模型的西北太平洋台风降水订正方法
申请号:CN202511013252
申请日期:2025-07-23
公开号:CN120597723A
公开日期:2025-09-05
类型:发明专利
摘要
本发明涉及降水尺度技术领域,具体涉及一种基于深度学习模型的西北太平洋台风降水订正方法,获取西北太平洋的ERA5数据、GPM数据和热带气旋最佳路径数据集,得出历史台风的活跃时段和影响范围,从所述ERA5数据和所述GPM数据中提取每个台风对应的降水数据,再对其进行预处理,得到训练模型的数据集;构建西北太平洋台风降水订正模型,利用数据集对模型进行训练;获取目标台风的ERA5再分析降水数据,将其输入至训练好的西北太平洋台风降水订正模型,得到目标台风的降水订正结果。本发明通过深度学习模型的非线性特征提取能力,提升再分析数据对台风降水的预报准确率;模型能够保留降水场的精细空间结构,捕捉台风降水的演变规律,为防灾决策提供科学依据。
技术关键词
西北太平洋台风 卫星降水数据 深度学习模型 订正方法 编码器模块 非线性特征提取 特征提取模块 热带 滑动窗口技术 解码器 时序 空间结构 误差 坐标 偏差
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