发明名称 一种气温时空预测分布图绘制方法
摘要 本发明公开了一种气温时空预测分布图绘制方法,它包括采集数据;模型选择;确定乘积季节ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型的s值;确定模型参数值;ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型诊断检验;对克里金插值的数据进行预处理;构建Kriging模型变异函数;克里金插值及诊断;气温时空预测分布图绘制;解决了现有技术中采用传统的气象数据研究方法往往是气象的时间和空间规律分开进行,单纯的运用时间序列分析和空间插值分析不能充分挖掘时空数据价值,只进行时间分析会丢失数据的空间分布规律,仅进行空间分析又会丢失站点数据时间规律,导致预测出的时空分布图精确性差,可行性差等问题。
申请公布号 CN106447746A 申请公布日期 2017.02.22
申请号 CN201610850065.4 申请日期 2016.09.26
申请人 贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司;贵州电力设计研究院 发明人 沈平;虢韬;王伟;时磊;杨渊;郑兴文
分类号 G06T11/60(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I 主分类号 G06T11/60(2006.01)I
代理机构 贵阳中新专利商标事务所 52100 代理人 商小川
主权项 一种气温时空预测分布图绘制方法,它包括:步骤1、采集数据:采集区域内所有气象观测点记载的日气温观测数据,计算得到相应的月平均气温值,形成月平均气温时间序列;步骤2、模型选择:选用乘积季节ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型作为时间预测模型,p、d、q和P、D、Q分别是连续性和季节性自回归(AR)、差分(I)、移动平均(MA)的阶值,s是季节性周期所包含的时点数,选用Kriging模型作为空间预测模型;步骤3、确定乘积季节ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型的s值;步骤4、确定ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型参数值;步骤5、ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型诊断检验;步骤6、对克里金插值的数据进行预处理;步骤7、构建Kriging模型变异函数;步骤8、克里金插值及诊断;步骤9、气温时空预测分布图绘制。
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