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BCC_S2S預(yù)報(bào)長江上中游流域夏季降水精度評(píng)估

2022-11-28 11:53恒,朱堅(jiān),2*
工程科學(xué)與技術(shù) 2022年6期
關(guān)鍵詞:降水長江季節(jié)

李 恒,朱 堅(jiān),2*

(1.河海大學(xué) 水文水資源學(xué)院,江蘇 南京 210098;2.中國氣象局?河海大學(xué)水文氣象研究聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210098)

季節(jié)–次季節(jié)預(yù)報(bào)(sub-seasonal to seasonal,S2S)介于季節(jié)預(yù)測和天氣預(yù)報(bào)之間,相較于季節(jié)預(yù)測,外部強(qiáng)迫因子不足以影響其變率,相較于天氣預(yù)報(bào)尺度,初始值的記憶性已經(jīng)消散,是目前氣象預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)的難點(diǎn)[1]。由于相關(guān)的研究較少,也稱為“預(yù)測沙漠”[2–3]。次季節(jié)–季節(jié)時(shí)間尺度的預(yù)報(bào)是連接季節(jié)預(yù)測與天氣預(yù)報(bào)的關(guān)鍵接口,也是政府部門應(yīng)急減災(zāi)從被動(dòng)應(yīng)災(zāi)到主動(dòng)減災(zāi)的關(guān)鍵預(yù)測時(shí)段[4]。為填補(bǔ)這一“預(yù)測沙漠”,世界氣候研究計(jì)劃(World Climate Research Program,WCRP)和世界天氣研究計(jì)劃(World Weather Research Programme,WWRP)聯(lián)合制定了S2S計(jì)劃,目的是完善14~60 d預(yù)測時(shí)間尺度的關(guān)鍵接口,填補(bǔ)季節(jié)預(yù)測和天氣預(yù)報(bào)之間的縫隙。

近年來,研究人員利用各國發(fā)布的S2S模式歷史回報(bào)產(chǎn)品開展了包括熱浪[5]、降水[6]、季風(fēng)[7–9]、熱帶大氣季節(jié)內(nèi)振蕩(madden-julian oscillation,MJO)及遙相關(guān)特征[10–12]、土壤濕度[13]、極端事件[1]、臺(tái)風(fēng)[14]等方面的預(yù)測技巧分析工作。中國國家氣候中心(Beijing Climate Center,BCC)參加S2S預(yù)測研究計(jì)劃模式版本為 BCC_CSM 1.1 m[15],并基于此模式研發(fā)了第2代短期氣候模式系統(tǒng)BCC_CSM 2.0[16–18]。在本文中,將BCC_CSM 2.0模式中與S2S的相關(guān)的預(yù)測系統(tǒng)稱為BCC_S2S模式預(yù)測系統(tǒng),簡稱BCC_S2S模式。吳統(tǒng)文[19]和吳捷[20]等評(píng)估了BCC_CSM 2.0模式的預(yù)報(bào)系統(tǒng),結(jié)果表明:該模式在全球范圍內(nèi),預(yù)報(bào)環(huán)流、氣溫和降水的性能較前一代有所提升,但在預(yù)報(bào)中國東部地區(qū)的夏季降水時(shí)預(yù)測技巧不高。郭渠等[21]對(duì)BCC_S2S模式在西南地區(qū)的預(yù)測效果進(jìn)行評(píng)估,結(jié)果表明:在夏季,隨著預(yù)見期的增加,BCC_S2S模式的預(yù)報(bào)性能不斷下降;在不同區(qū)域、不同年份,模式預(yù)報(bào)性能亦有差異。

中國長江上中游地區(qū)地勢落差大,水能資源占全國一半以上,針對(duì)該區(qū)域的模式降水評(píng)估對(duì)水能利用具有重要的意義。評(píng)估BCC_S2S模式的預(yù)測性能,可以更有效地利用模式預(yù)報(bào)信息[22–23],從而充分利用S2S預(yù)測降水時(shí)所延長的預(yù)報(bào)時(shí)效,提升政府部門防備洪澇災(zāi)害的應(yīng)急管理水平[24]。

截至目前,對(duì)BCC_S2S模式的預(yù)測性能檢驗(yàn)評(píng)估和應(yīng)用,已開展部分工作[25],主要聚焦于全國的月或季節(jié)降水總量的研究。然而,針對(duì)逐日降水及更強(qiáng)的極端降水事件的預(yù)報(bào)評(píng)估的研究較少。因此,擬對(duì)BCC_S2S模式提前0~30 d預(yù)報(bào)長江上中游流域夏季降水的預(yù)報(bào)精度進(jìn)行評(píng)估,并從單站極端降水事件和區(qū)域極端降水事件兩方面,綜合評(píng)價(jià)模式對(duì)極端降水的預(yù)報(bào)表現(xiàn),為提升模式預(yù)報(bào)精度,提高極端降水的預(yù)測技巧提供參考。

1 資料和方法

1.1 研究區(qū)域

選擇長江上中游流域(upper and middle researches of the Yangtze River,UMRYR)為研究區(qū)域(圖1),主要位于中國中西部。長江上中游流域橫跨中國陸地地勢的3級(jí)階梯,從西往東地勢下降,落差較大,包括青藏高原、橫斷山脈、云貴高原等地形單元[26]。長江上中游夏季降水類型復(fù)雜交錯(cuò),從環(huán)流背景來看,受南亞高壓、西太副高、中高緯度環(huán)流、熱帶季風(fēng)輸送的暖濕氣流、海溫等外部強(qiáng)迫因子影響[27];從大范圍或局地的天氣系統(tǒng)來看,鋒面、西南渦、局地強(qiáng)對(duì)流、地形抬升對(duì)流等,均能引發(fā)強(qiáng)降水甚至暴雨[27–28],繼而引發(fā)洪澇、泥石流、滑坡等自然災(zāi)害。

1.2 研究資料

觀測降水?dāng)?shù)據(jù)均下載自國家氣象科學(xué)數(shù)據(jù)中心(http://www.nmic.cn/),根據(jù)資料連續(xù)性、統(tǒng)一性和時(shí)間一致性等標(biāo)準(zhǔn),選取長江上中游范圍內(nèi)140個(gè)觀測站點(diǎn)的逐日降水資料。以自然流域?yàn)閯澐忠罁?jù)[26],把長江上中游劃分6個(gè)子區(qū)域。雨量站點(diǎn)分布及子區(qū)域劃分如圖1所示,除金沙江上游無測站外,有站點(diǎn)區(qū)域雨量站空間分布均勻,雨量站密度在0.78×104~1.61×104km2/站之間,雨量站海拔范圍在191.31 m~2 452.36 m。

圖1 長江上中游流域雨量站點(diǎn)空間分布Fig.1 Spatial distribution of meteorological stations in UMRYR

本文評(píng)估的預(yù)報(bào)降水?dāng)?shù)據(jù)來自BCC_S2S模式,該模式由大氣分量模式BCC_AGCM2.2、陸面分量模式BCC_AVIM1.0、海洋分量模式MOM5、海冰分量模式通過耦合器CPL5. 0直接動(dòng)態(tài)耦合而成。進(jìn)行氣候預(yù)測時(shí),選用美國國家環(huán)境預(yù)測中心(National Center for Environmental Prediction,NCEP)每日4次的高空再分析資料的風(fēng)場、溫度場和地面氣壓場作為大氣初值,以NCEP全球海洋同化系統(tǒng)的海洋再分析資料作為海洋初值,構(gòu)建初始驅(qū)動(dòng)場。采用滯后平均預(yù)報(bào)(lagged average forecast,LAF)和奇異向量擾動(dòng)(singular vector,SV)進(jìn)行集合預(yù)報(bào),共24個(gè)樣本集合[25],格點(diǎn)分辨率為1.5°×1.5°。關(guān)于BCC_S2S模式的更多技術(shù)細(xì)節(jié)參見文獻(xiàn)[18]。

該模式回報(bào)試驗(yàn)數(shù)據(jù)為每周三、周六滾動(dòng)預(yù)報(bào)未來60 d的環(huán)流要素和常規(guī)氣象要素[15],本文依據(jù)BCC_S2S在24°N~36°N,96°E~120°E范圍內(nèi)的2005—2020 年共 16 a的日降水格點(diǎn)資料,采用雙線性插值法將BCC_S2S格點(diǎn)降水?dāng)?shù)據(jù)降尺度到站點(diǎn)。

1.3 研究方法和定義

選擇相關(guān)系數(shù)(correlation coefficient,CC)、均方根誤差(root mean squared error,RMSE)和平均誤差(mean error,ME)3個(gè)指標(biāo),定量評(píng)估BCC_S2S提前0~30 d預(yù)報(bào)日降水量的精度。評(píng)估指標(biāo)的計(jì)算公式分別為:

式中,n為樣本總數(shù);Si為BCC_S2S對(duì)樣本i的預(yù)報(bào)降水;Oi為樣本i的站點(diǎn)觀測降水;為BCC_S2S預(yù)報(bào)降水平均值;為站點(diǎn)觀測降水平均值。

本文使用百分位法[29]定義極端降水事件:將每年的日降水量按照升序排列,取95百分位數(shù)的降水量的多年平均值作為閾值。當(dāng)某一單站某日降水量大于等于該值時(shí),則認(rèn)為發(fā)生了一次極端降水事件。在評(píng)估模式預(yù)報(bào)技巧時(shí),對(duì)實(shí)測降水和模式預(yù)報(bào)降水均采用相同的閾值。

為評(píng)價(jià)BCC_S2S模式對(duì)長江上中游極端降水的預(yù)報(bào)性能,對(duì)于單站極端降水事件,采用Heidke 技巧評(píng)分(Heidke’s skill score,HSS)進(jìn)行評(píng)估,該指標(biāo)同時(shí)考慮了命中率和誤報(bào)率,能夠更好地反映模式定性預(yù)測極端降水事件的能力,該評(píng)分越高,說明模式對(duì)極端降水的預(yù)報(bào)技巧越好[30–31]。該評(píng)分的計(jì)算公式如下:

式中,N11為觀測降水與預(yù)報(bào)降水均大于閾值的天數(shù)或站數(shù)記,N10為觀測降水小于閾值且預(yù)報(bào)降水大于閾值的天數(shù)或站數(shù)記,N01為觀測降水大于閾值且預(yù)報(bào)降水小于閾值的天數(shù)或站數(shù)記,N00為觀測降水與預(yù)報(bào)降水均小于閾值的天數(shù)或站數(shù)記。

對(duì)于區(qū)域性極端降水事件的定義為:當(dāng)日降水量大于等于極端降水閾值的站點(diǎn)數(shù)占該區(qū)域總站點(diǎn)數(shù)的比率超過10%時(shí),即認(rèn)為發(fā)生了一次區(qū)域性極端降水事件[32]。

聚類分析作為一種統(tǒng)計(jì)分類方法,已被應(yīng)用于極端降水的研究[33]。本文結(jié)合區(qū)域極端降水評(píng)估的需求,采用層次聚類[34]的方法:1)先依照規(guī)定的范數(shù)計(jì)算出類與類之間的距離,把不同樣本站點(diǎn)進(jìn)行分組;2)依據(jù)聚類水平矩陣,把指標(biāo)空間中最接近的兩組逐步合并為一個(gè)新類。使用相關(guān)系數(shù)作為測度鏈接層次聚類:

式中:rij為相關(guān)系數(shù)測度,i和j表示不同的時(shí)間點(diǎn);k表示空間點(diǎn);m表示空間點(diǎn)的總數(shù);xik和xjk為站點(diǎn)降水觀測值;和表示所有站點(diǎn)在i和j時(shí)刻的空間平均值。利用平均輪廓系數(shù)圖法進(jìn)行驗(yàn)證,聚類方案是恰當(dāng)?shù)摹M足定義的2005—2020年夏季的157次極端降水事件分為4類,并依據(jù)每種類型的極端降水,對(duì)不同的預(yù)見期范圍(0~10 d、11~20 d、21~30 d)內(nèi)BCC_S2S預(yù)報(bào)的降水場進(jìn)行合成分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 日降水預(yù)報(bào)精度評(píng)估

按照以下步驟評(píng)估模式預(yù)報(bào)精度:以評(píng)估模式各季節(jié)的預(yù)報(bào)性能為例,先用雙線性插值法,將模式預(yù)報(bào)的降水?dāng)?shù)據(jù)插值到各站點(diǎn),再按照以下步驟操作:1)依照被預(yù)報(bào)日劃分為4個(gè)季節(jié),找出各年份中所有包含在該季節(jié)內(nèi)的被預(yù)報(bào)日;2)計(jì)算該季節(jié)內(nèi)被預(yù)報(bào)日的模式預(yù)報(bào)降水量和觀測站點(diǎn)降水量的CC、RMSE和ME;3)若做區(qū)域的預(yù)報(bào)精度評(píng)估,把各站的統(tǒng)計(jì)結(jié)果取算術(shù)平均。

2.1.1 全流域各季節(jié)日降水預(yù)報(bào)精度

圖2為BCC_S2S時(shí)長江上中游流域各季節(jié)日降水量預(yù)報(bào)精度(灰色虛線代表相關(guān)系數(shù)通過90%信度檢驗(yàn)線)。 如圖2(a)所示:各季節(jié)模式預(yù)報(bào)降水與觀測降水的相關(guān)系數(shù)在預(yù)報(bào)當(dāng)日最高,隨著預(yù)見期的增加而降低;至第10 d后,進(jìn)入低相關(guān)系數(shù)階段。模式預(yù)報(bào)的相關(guān)系數(shù)在各季節(jié)間相差不大,夏季的相關(guān)系數(shù)最低。據(jù)圖2(b)可知:各季節(jié)均方根誤差隨預(yù)見期的增加而稍有增加,季節(jié)間差異較大;夏季均方根誤差最大,達(dá)到15 mm/d左右。圖2(c)給出了平均誤差,模式預(yù)報(bào)夏秋季節(jié)降水整體偏多,而冬季偏少。

圖2 BCC_S2S 對(duì)長江上中游流域各季節(jié)日降水量預(yù)報(bào)精度Fig.2 BCC_S2S forecasting accuracy of daily precipitation in the UMRYR in four seasons

2.1.2 子區(qū)域夏季日降水預(yù)報(bào)精度

由于夏季是長江上中游的主要降水季節(jié),本文后續(xù)針對(duì)夏季降水進(jìn)行細(xì)致分析。按照自然流域邊界劃分子區(qū)域,并分別計(jì)算相關(guān)系數(shù)、均方根誤差和平均誤差,如圖3所示(灰色虛線代表相關(guān)系數(shù)通過90%信度檢驗(yàn)線)。由圖3可知,各子區(qū)域的統(tǒng)計(jì)值呈現(xiàn)趨勢與全流域平均情況一致。相關(guān)系數(shù)在漢江及江漢平原最高,在金沙江流域最低(圖3(a))。均方根誤差空間分布特征明顯,隨預(yù)見期增加稍有增加;在金沙江流域最小,約10 mm/d;在其他區(qū)域較大,基本位于12~17 mm/d間(圖3(b))。平均誤差空間分布特征明顯,金沙江流域?yàn)樨?fù)偏差,說明模式對(duì)該地區(qū)降水預(yù)報(bào)值整體偏小,在其他流域則整體偏大(圖3(c))。

圖3 BCC_S2S 對(duì)長江上中游流域各子區(qū)域夏季日降水量預(yù)報(bào)精度Fig.3 BCC_S2S forecast accuracy of summer daily precipitation for each sub-region in UMRYR

2.1.3 子區(qū)域夏季各月份日降水預(yù)報(bào)精度

為討論本節(jié)中長江上中游各子流域夏季各月的日降水預(yù)報(bào)精度及第2.2節(jié)中的極端降水預(yù)報(bào)精度,圖4給出了各子區(qū)域6—8月的月均降水量和月平均極端降水事件頻數(shù)的區(qū)域平均值柱狀圖。由圖4可知:長江上中游偏西偏北的3個(gè)子區(qū)域(金沙江流域、嘉岷流域、漢江及江漢平原)7月降水最多且易發(fā)生極端降水;偏東偏南的3個(gè)子區(qū)域(上游干流及烏江、洞庭湖流域、鄱陽湖流域)6月降水偏多且易發(fā)生極端降水。

圖4 各子區(qū)域地面觀測站點(diǎn)夏季各月月平均降水量、極端降水發(fā)生次數(shù)的區(qū)域平均值Fig.4 Regional mean of monthly mean precipitation and occurrence frequency of precipitation extremes in each sub-region in summer

同前面評(píng)估季節(jié)日降水預(yù)報(bào)精度一樣,計(jì)算了月平均降水預(yù)報(bào)的相關(guān)系數(shù)、均方根誤差、平均誤差3個(gè)指標(biāo)。對(duì)于相關(guān)系數(shù),變化趨勢與圖3(a)基本一致:在預(yù)報(bào)當(dāng)日最高,隨著預(yù)見期的增加而降低;至第10 d后,進(jìn)入低相關(guān)系數(shù)階段。由于各子區(qū)域各月的相關(guān)系數(shù)的中值、離散程度差別不大,因此箱線圖略。

圖5為日降水量預(yù)報(bào)的均方根誤差的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。在夏季各月份中,6月的中位值較小,且離散程度相對(duì)較小,表明6月預(yù)報(bào)誤差較小且預(yù)報(bào)性能相對(duì)穩(wěn)定。對(duì)比各子區(qū)域,可以看到嘉陵江、漢江及江漢平原流域預(yù)報(bào)性能較好。

圖6為日降水量預(yù)報(bào)的平均誤差。大部分情況下,平均誤差在長江上中游的中東部子區(qū)域呈正偏差,西部子區(qū)域呈負(fù)偏差。整體上,6月各區(qū)域的平均誤差更接近0且離散程度較??;對(duì)比各子區(qū)域,可以看到嘉陵江流域誤差更接近0且離散程度較小。

對(duì)比圖3的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,模式平均誤差在6月洞庭湖流域(圖6(m))的平均偏差呈負(fù)偏差,如圖4(a)所示,在6—8月中,該區(qū)域在6月份月降水最高,極端降水頻發(fā),此時(shí)模式更易低估日降水量值。由于受到較多的大異常值的影響,模式預(yù)報(bào)的均方根誤差在鄱陽湖流域出現(xiàn)了中值低(圖5(p)~(r))、均值高(圖3(b))的現(xiàn)象。

圖6 BCC_S2S 對(duì)各自區(qū)域6—8月日降水量預(yù)報(bào)平均誤差箱線圖Fig.6 Boxplots of ME of daily precipitation forecast from June to August of BCC_S2S model in each sub-region

2.2 夏季極端降水預(yù)報(bào)評(píng)估

2.2.1 夏季單站極端降水預(yù)報(bào)技巧

利用百分位法定義單站極端降水,計(jì)算各站點(diǎn)在夏季的HSS評(píng)分,把各站的統(tǒng)計(jì)結(jié)果按子區(qū)域取算術(shù)平均,結(jié)果如圖7所示??梢钥闯觯焊髯訁^(qū)域極端降水的預(yù)報(bào)技巧在預(yù)見期為0時(shí)最高,隨預(yù)見期增加而降低;在預(yù)見期到達(dá)5~10 d后,進(jìn)入低預(yù)報(bào)技巧階段,較好的預(yù)見期偏短;在漢江及江漢平原最高(HSS評(píng)分在0.15至0.64之間),在金沙江流域最低。

圖7 BCC_S2S 對(duì)長江上中游流域夏季單站極端降水預(yù)報(bào)技巧的各子區(qū)域平均HSS評(píng)分Fig.7 BCC_S2S forecasting skills (HSS index) of summer precipitation extremes in each sub-region of the UMRYR

2.2.2 夏季各月份單站極端降水預(yù)報(bào)技巧

參照第2.1.3節(jié)的模式數(shù)據(jù)與觀測數(shù)據(jù)分組方式,分析夏季各月份極端降水預(yù)報(bào)技巧,如圖8所示。在各月份,模式對(duì)極端降水事件的預(yù)報(bào)技巧在6月最高,8月最低;隨著預(yù)見期的增加,6月份進(jìn)入低預(yù)報(bào)技巧的時(shí)間較其他月份更久,較好的預(yù)見期更長。各子區(qū)域模式對(duì)極端降水預(yù)報(bào)技巧取到最高、最低值所在的月份并不相同,偏東偏南的3個(gè)子區(qū)域(上游干流及烏江、洞庭湖流域、鄱陽湖流域)在6月,偏西偏北的3個(gè)子區(qū)域(金沙江流域、嘉岷流域、漢江及江漢平原)在7月預(yù)報(bào)技巧為高值,降水最多且易發(fā)生極端降水(圖4(a)和(b)),說明模式預(yù)報(bào)極端降水技巧在降水較大、極端降水頻發(fā)的月份更好。

圖8 BCC_S2S模式對(duì)長江上中游流域各子區(qū)域不同月份極端降水的HSS評(píng)分隨超前天數(shù)的變化Fig.8 Change of HSS index of BCC_S2S model for precipitation extremes of each month in each sub-region of the UMRYR with lead days

2.3 夏季區(qū)域性極端降水事件的預(yù)報(bào)評(píng)估

參照區(qū)域極端降水事件的定義,根據(jù)聚類分析方法,以相關(guān)系數(shù)作為相似系數(shù)的測度,把2005—2020年發(fā)生的157次極端降水事件按照多雨帶的位置劃分為4類。將各類降水極端事件的所有降水場分別取算術(shù)平均值,得到合成場。合成場的計(jì)算結(jié)果如圖9所示。第Ⅰ類的多雨帶位于江西中部和湖南中部,第Ⅱ類的多雨帶位于江西北部、湖南北部、湖北東部,第Ⅲ類的多雨帶位于重慶、貴州北部、湖北西部,第Ⅳ類的多雨帶位于四川中東部。

圖9 4類長江上中游流域區(qū)域極端降水事件的合成場Fig.9 Composite fields of four types of precipitation extremes in UMRYR

為檢驗(yàn)?zāi)J綄?duì)區(qū)域極端降水的預(yù)報(bào)效果,依照各類型的區(qū)域極端降水事件發(fā)生的日期,分別計(jì)算BCC_S2S在預(yù)見期為0~10 d、11~20 d、21~30 d預(yù)報(bào)的當(dāng)日降水場,并取算術(shù)平均值作為合成場。如圖10所示:模式預(yù)報(bào)0~10 d的多雨帶位置與原降水合成場基本一致,預(yù)報(bào)日雨量值偏小。模式預(yù)報(bào)合成場在預(yù)見期為11~20 d、21~30 d時(shí),多雨帶的范圍及降水量均與原降水合成場相差較大,預(yù)報(bào)效果不理想。

圖10 BCC_S2S預(yù)見期為0~10 d、11~20 d、21~30 d預(yù)報(bào)結(jié)果的4類區(qū)域極端降水事件的合成場Fig.10 Composite fields of four types of regional precipitation extremes predicted by BCC_S2S 0~10 d in advance, 11~20 d in advance, and 21~30 d in advance

3 結(jié) 論

本文基于相關(guān)系數(shù)、均方根誤差和平均誤差3個(gè)指標(biāo),以及HSS評(píng)分,評(píng)估了中國國家氣候中心季節(jié)–次季節(jié)預(yù)報(bào)模式產(chǎn)品(BCC_S2S)在長江上中游流域?qū)θ战邓拖募緲O端降水事件的預(yù)報(bào)性能。

針對(duì)長江上中游全流域、全季節(jié)的日降水預(yù)報(bào),BCC_S2S模式降水和觀測降水相關(guān)系數(shù)在各季節(jié)之間差異不大,隨預(yù)見期的增加而下降;在預(yù)見期為5~10 d以后,進(jìn)入低預(yù)報(bào)技巧階段。均方根誤差季節(jié)差異較大,夏季最高。平均誤差統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明模式預(yù)報(bào)夏秋季節(jié)降水整體偏多,而冬季偏少。

針對(duì)長江上中游流域的6個(gè)子區(qū)域,模式在夏季預(yù)報(bào)的相關(guān)系數(shù)與全流域平均情況一致,隨預(yù)見期的增加而下降,在預(yù)見期為5~10 d以后進(jìn)入低預(yù)報(bào)技巧階段。均方根誤差在金沙江流域最小,在其他區(qū)域較大。平均誤差在金沙江流域?yàn)樨?fù)偏差,其他流域?yàn)檎?。在夏季各月,相關(guān)系數(shù)在各月和不同區(qū)域差異不大,均方根誤差在6月相對(duì)較低且離散程度更小,平均誤差的離散程度亦是6月相對(duì)較小。對(duì)比模式在各子區(qū)域各月的預(yù)報(bào)表現(xiàn),模式在嘉岷流域預(yù)報(bào)日降水的精度相對(duì)較好。

對(duì)于各子區(qū)域夏季單站極端降水事件,模式預(yù)報(bào)技巧隨預(yù)見期增加而降低,在預(yù)見期到達(dá)5~10 d后,進(jìn)入低預(yù)報(bào)技巧階段。對(duì)比不同月份的預(yù)報(bào)技巧發(fā)現(xiàn),模式對(duì)極端降水預(yù)報(bào)技巧在月降水量偏多、極端降水事件頻發(fā)的月份較高。

對(duì)區(qū)域性極端降水事件,將全流域157場極端降水劃分為4種分布類型,模式在預(yù)見期為0~10 d時(shí),均能較好地再現(xiàn)4類極端降水的多雨帶范圍,但預(yù)報(bào)降水量偏低;在預(yù)見期10 d之后,預(yù)報(bào)效果較差。

綜上所述,模式對(duì)長江上中游地區(qū)的日降水和極端降水事件的預(yù)報(bào)性能隨預(yù)見期的增加而下降??臻g上,模式整體對(duì)長江上中游的偏西偏北地區(qū)預(yù)報(bào)較好;而在事件上,模式對(duì)6月降水的預(yù)報(bào)精度相對(duì)較高,這可能與6月主要受大范圍水汽輸送或鋒面這樣較容易預(yù)報(bào)的天氣系統(tǒng)[27–28]有關(guān)。以后還需要對(duì)模式再現(xiàn)天氣氣候系統(tǒng)、物理聯(lián)系等方面進(jìn)行進(jìn)一步研究。

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