利用大气动力异常进行全球干旱可解释性统计重建
编号:1582 访问权限:私有 更新:2023-04-10 12:02:13 浏览:203次 口头报告

报告开始:2023年05月08日 11:27(Asia/Shanghai)

报告时间:10min

所在会场:[15A] 15A、水文地球科学 [15A-4] 15A-4 水文地球科学

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摘要
        全球各地的高温干旱成因各异、影响途径复杂,包括但不限异常的大尺度环流和遥相关型、热带海洋异常及其激发的波列、登陆台风的减少、干旱发展过程中与土水密切相关的陆气耦合作用,以及近年广为关注的沿海地区的海洋热浪等,且存在明显的地理和季节差异。然而,它们在局地动力异常上也存在共性,即是增强的动力下沉和常常伴随的中低层反气旋。尽管关于致旱致热的局地动力成因已是常识,但仍有两个有趣但有待解决的问题:1)是否高温干旱的水文气候特征能直接用大气动力异常进行重建。2)不同形式动力异常在场次高温干旱重建中的具体贡献又如何。为此,本研究针对三维点簇聚类算法识别所得的全球高温干旱事件,借助XGBoost可解释性模型,利用三种形式的大气动力变量(垂直速度、相对涡度、水平散度),重建极端高温干旱时的降水、气温、表层土水的空间分布,尝试量化动力因子的致旱致热贡献,探索全球纬向分布律。所得成果可为全球干旱监测和预测工具研发提供理论基础。该工作目前以“Global-scale Interpretable Drought Reconstruction Utilizing Anomalies of Atmospheric Dynamics”为题发表在《Journal of Hydrometeorology》期刊上,链接为 https://doi.org/10.1175/JHM-D-22-0006.1。

 
关键词
Xgboost,高温干旱,可解释性,干旱事件,水文气候
报告人
刘臻晨
博士后研究员 复旦大学

稿件作者
刘臻晨 复旦大学
周文 复旦大学
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重要日期
  • 会议日期

    05月05日

    2023

    05月08日

    2023

  • 03月31日 2023

    初稿截稿日期

  • 05月25日 2023

    注册截止日期

主办单位
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中国科学院青年创新促进会地学分会
承办单位
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