基于DBSCAN聚类的2σ闪电跃增算法应用 |
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引用本文: | 田野, 庞文静, 陈泽方, 等. 基于DBSCAN聚类的2σ闪电跃增算法应用. 应用气象学报, 2023, 34(3): 309-323. DOI: 10.11898/1001-7313.20230305. |
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作者姓名: | 田野 庞文静 陈泽方 何娜 赵森 姬艳 郝睿 张天明 闫頔 |
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作者单位: | 1.北京市气象探测中心, 北京 100089;2.中国气象局气象探测中心, 北京 100081;3.北京市气象台, 北京 100097 |
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摘 要: | 针对业务运行中雷达观测存在遮挡和雷达产品延迟,提出利用带噪声基于密度的空间聚类(density-based spatial clustering of applications with noise,DBSCAN)算法对闪电数据的聚类结果替代雷达产品,并分别利用北京三维闪电定位网(Beijing Total Lightning System,BJTLS)和升级后的国家闪电定位网(DDW1)总闪数据,应用2σ闪电跃增算法对北京2022年6月4日和12日两次强对流致灾过程进行临近预警,对比强对流单体识别法和DBSCAN聚类法的预警效果。结果表明:两种算法和两种闪电数据均能有效预警北京地区的灾害性天气,基于BJTLS总闪数据的预警效果较优;对于BJTLS总闪数据,两种方法的预警效果相当,预警命中率、误报率、临近成功指数和平均预警提前时间依次分别为100%,11.9%,88.1%,38.9 min和100%,13.3%,86.7%,42.8 min;仅利用闪电数据并应用2σ闪电跃增算法可对灾害性天气进行临近预警,摆脱对雷达产品的依赖。
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关 键 词: | 闪电定位 闪电跃增 DBSCAN聚类算法 灾害性天气 临近预警 |
收稿时间: | 2022-11-28 |
修稿时间: | 2023-03-06 |
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