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一种基于MEA BP的太阳辐射反演算法
引用本文:郑丹,马尚昌,张素娟. 一种基于MEA BP的太阳辐射反演算法[J]. 气象科技, 2018, 46(5): 860-867
作者姓名:郑丹  马尚昌  张素娟
作者单位:成都信息工程大学电子工程学院;中国气象局大气探测重点开放实验室
基金项目:四川省科技厅科技支撑项目“ 2015GZ0278”资助
摘    要:基于光电原理的日照计即将在全国推广应用,以光照度观测数据为主反演太阳辐射数据可以有效弥补太阳辐射观测站数量不足的现状。针对现有的太阳辐射反演方法的不足,提出一种融合主成分分析(PCA)、思维进化算法(MEA)和BP神经网络的复合模型,利用太阳光照度、太阳高度角、温度和湿度观测分钟数据反演太阳辐照度。首先,以晴空指数为依据,基于概率神经网络(PNN)分类法,将天气类型分为晴、云、阴3类,分类准确率达到96.6948%。再利用PCA降维后的4个影响因子,对3类天气分别采用BP、GA-BP和MEA-BP法反演太阳辐照度,与标准辐射表的实测数据对比。结果表明:晴、云、阴的MEA-BP模型的决定系数最高达到0.9958,与单一BP模型相比,RMSE分别降低了49%、32.45%和10.64%;相比于GA-BP模型误差,MAPE最高减少了42.54%。本文所提出的MEA-BP复合模型的泛化能力得到了有效提高。

关 键 词:太阳辐射;晴空指数;PNN;PCA;MEA BP;误差分析
收稿时间:2017-10-28
修稿时间:2018-05-18

Solar Radiation Inversion Algorithm Based on MEA BP
Zheng Dan,Ma Shangchang and Zhang Sujuan. Solar Radiation Inversion Algorithm Based on MEA BP[J]. Meteorological Science and Technology, 2018, 46(5): 860-867
Authors:Zheng Dan  Ma Shangchang  Zhang Sujuan
Abstract:
Keywords:solar radiation   clearness index   PNN   PCA   MEA BP   error analysis
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