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基于DBSCAN聚类的2σ闪电跃增算法应用
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.
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
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
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。

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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