關(guān)鍵詞:海洋物理學(xué) sst 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
摘要:針對數(shù)值模式和統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法在海表面溫度( SST )建模中的不足,將長短時(shí)記憶循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(LSTM-RNN)應(yīng)用于 SST 的建模。使用研究海區(qū)24 a月平均的 SST 和太陽輻射、風(fēng)場、蒸發(fā)降水等物理參數(shù),通過LSTM-RNN構(gòu)建西太平洋研究海區(qū) SST 時(shí)間序列變化模型,用于預(yù)報(bào)研究海區(qū)下個(gè)月 SST 。建立了兩個(gè)模型model1和model2,model1僅使用 SST 數(shù)據(jù)作為model2的對照,model2使用 SST 和其他物理參數(shù)。結(jié)果表明:model2在驗(yàn)證數(shù)據(jù)中的 MAE 為0.15℃, RMSE 為0.19℃,相關(guān)性系數(shù)為0.978,和model1相比總體準(zhǔn)確性提升31%,表明LSTM-RNN應(yīng)用于 SST 建模是可行的;LSTM-RNN可以建立其他物理參數(shù)與 SST 的關(guān)系,從而顯著提升海水表面溫度模型的準(zhǔn)確性。
應(yīng)用海洋學(xué)學(xué)報(bào)雜志要求:
{1}文章采用一、(一)、1、(1)、①的層次結(jié)構(gòu)。
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{3}文題:力求簡明、醒目,反映出文章的主題。中文文題一般以20個(gè)漢字以內(nèi)為宜。
{4}相應(yīng)的參考文獻(xiàn)表中,各篇文獻(xiàn)先按文種依中文、外文的順序分列,后按作者姓名 (采用漢語拼音字順法) 依次編排。
{5}作者限于主要參與論文的寫作、實(shí)驗(yàn)操作、數(shù)據(jù)采集和處理,并能對文稿內(nèi)容負(fù)責(zé)、解答有關(guān)問題的責(zé)任者。作者的排列順序由供稿者確定。
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