神经网络辅助Kalman滤波的GPS水汽层析方法研究

基本信息
批准号:40705010
项目类别:青年科学基金项目
资助金额:19.00
负责人:毕研盟
学科分类:
依托单位:国家卫星气象中心
批准年份:2007
结题年份:2010
起止时间:2008-01-01 - 2010-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:曹云昌,聂晶,杨光林
关键词:
kalman滤波神经网络GPS层析水汽
结项摘要

基于地基GPS观测网的倾斜路径观测,应用层析方法可获得中小尺度的大气水汽三维结构。一般的层析方法中,每个时次的反演一般是独立进行的,或者采用了传统Kalman滤波的方法。但是传统的kalman滤波方法来提高反演精度存在种种限制。为获取精确的水汽结构信息,本项研究拟采用一种新的方法,即神经网络算法辅助Kalman滤波的方法来提高层析反演的精度。通过学习和训练确定神经网络结构和参数,将确定的能直接影响估计误差的参数作为神经网络的输入,输出Kalman滤波估计的误差来校正Kalman估计。将上述新的层析方案应用到不同地区不同天气背景下的GPS观测试验,产生高精度水汽廓线资料,并与一般层析方法进行对比。综合其他水汽资料来源包括探空、卫星遥感、山基探测湿度廓线来对比检验新的层析结果。

项目摘要

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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