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10.3969/j.issn.0559-9342.2022.05.006

耦合数值降雨信息的径流预报方法对比

引用
为优化流域径流预报方案,引入数值降雨预报信息,对比分析了不同预见期下新安江-融雪径流预报模型(XAJ-DDF)、基于总误差分析途径的概率预报模型(HUP)、多因子最近邻抽样回归模型(NNBR)在大渡河上游丹巴断面的日径流预报精度.结果表明,汛期,HUP模型表现最优且稳定,3、7 d预见期NS分别大于0.9、0.7,且伴随推荐值Q50的90%置信区间信息为决策人员明晰洪水风险提供依据;枯期,多因子NNBR模型预报精度最高,对退水特征把握更准确.通过模型对比,可进一步提升流域预报水平,为同类研究提供应用参考.

径流预报、数值降雨预报信息、新安江模型、概率预报模型、多因子最近邻抽样回归模型、大渡河上游

48

P338.1(水文科学(水界物理学))

国家自然科学基金;国能大渡河流域水电开发有限公司科技项目;国能大渡河流域水电开发有限公司科技项目

2022-05-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

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2022,48(5)

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