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华北区域性低能见度客观自动识别及预报方法研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究意义和目的第10-11页
    1.2 低能见度研究现状第11-14页
        1.2.1 低能见度成因研究第11-12页
        1.2.2 低能见度预报方法研究第12-14页
    1.3 研究内容第14-15页
第二章 研究资料及方法第15-24页
    2.1 研究区域和使用资料第15-16页
    2.2 研究方法第16-24页
        2.2.1 天气学方法第16页
        2.2.2 槽脊以及高低压中心自动识别系统的建立第16-18页
        2.2.3 神经网络方法第18-20页
        2.2.4 多因子逐步回归第20-22页
        2.2.5 格点到站点的双线性插值方法第22-24页
第三章 低能见度时空分布特征第24-29页
    3.1 低能见度空间分布特征第24-25页
    3.2 低能见度的时间分布特征第25-27页
        3.2.1 低能见度年际变化特征第25-26页
        3.2.2 年内变化特征第26-27页
        3.2.3 日变化特征第27页
    3.3 本章小结第27-29页
第四章 华北地区低能见度的天气分型以及自动识别第29-38页
    4.1 天气形势分型第29-32页
        4.1.1 2槽1脊型第29-30页
        4.1.2 纬向气流型第30-31页
        4.1.3 低槽型第31-32页
    4.2 天气型定量化自动识别第32-35页
        4.2.1 2槽1脊型自动识别第34-35页
        4.2.2 纬向气流型自动识别第35页
        4.2.3 低槽型第35页
    4.3 天气分型结果与低能见度对应关系分析第35-37页
    4.4 本章小结第37-38页
第五章 华北地区低能见度气象要素筛选与诊断第38-42页
    5.1 相关物理量的计算第38-39页
        5.1.1 相关性分析第38页
        5.1.2 因子试检验分析第38-39页
    5.2 与低能见度密切相关敏感物理量第39-40页
        5.2.1 K指数第39-40页
        5.2.2 水汽第40页
        5.2.3 假相当位温差Δθ_(se)第40页
    5.3 本章小结第40-42页
第六章 华北区域性低能见度预报方法检验第42-45页
    6.1 回代检验第42页
    6.2 试预报第42-44页
    6.3 本章小结第44-45页
第七章 区域性低能见度落区站点预报第45-49页
    7.1 资料第45-46页
    7.2 神经网络方法第46-47页
        7.2.1 阈值筛选第46页
        7.2.2 试预报第46-47页
    7.3 逐步回归方法第47-48页
        7.3.1 阈值筛选第47页
        7.3.2 试预报第47-48页
    7.4 本章小结第48-49页
第八章 总结与讨论第49-52页
    8.1 全文总结第49-50页
    8.2 特色和创新点第50-51页
    8.3 存在问题以及下一步研究计划第51-52页
参考文献第52-54页
在学期间的研究成果第54-55页
致谢第55页

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