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毕业论文网 > 开题报告 > 理工学类 > 统计学 > 正文

时滞MGM(1,m,N)模型的构建及其在雾霾预测中的应用研究开题报告

 2022-01-14 21:18:36  

全文总字数:3460字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

在中国工业化和城镇化迅速发展的今天,我国多地受到雾霾天气的影响。据中国气象局监测分析,华北,黄淮等地受雾霾影响的区域大概在101万平方公里,占全国面积将近1/9。雾霾污染已呈现出发生频率高、影响范围广、治理难度大的特点。因此,为了如今中国的雾霾污染这一严重的环境问题得到有效解决,对雾霾天气的成因和趋势预测等进行研究是十分必要的。

我国雾霾污染具有季节性、地域性、不确定性和突发性等特点。不难看出,正是因为雾霾天气的这一系列特性,使得雾霾天气的数据呈现贫信息的特点。 而灰色系统理论恰好是研究具有小样本、灰信息特征的数据序列。因此,为了预测雾霾天气和加强对雾霾天气的治理,将灰色系统理论应用于雾霾天气的预测研究中是合理和可行的。

国内外研究现状

研究雾霾的形成机制、原理和影响因素等一直是国内外学者关注的问题。刘家福[1]等学者们指出大气中的质量分指数与能见度呈明显负相关关系,我国大多数城市在雾霾期间的浓度严重超标;王亚妮[2]研究发现短期内对、等的影响较大,长期内对它们的影响较大;吴庆梅[3]的研究结果表明,对中低空的扰动很明显,且扰动越靠近地面,层次越厚,污染指数明显下降,并且雾霾天气下热岛效应显著,而热岛对浓度的影响相对气象条件和人类活动的影响很小。

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2. 研究的基本内容

第一部分:摘要和绪论,主要叙述论文选题背景和选题意义目的,国内外研究现状。

第二部分:基于最新发展的时滞参数理论,构建时滞mgm(1,m,n,τ)模型,分析处于不同时间的雾霾天气的趋势变化

第三部分:采用我国2018年西安市的aqi数据和数据,运用第二部分建立的时滞mgm(1,m,n,τ)模型,分析该地区雾霾天气的情况;

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3. 实施方案、进度安排及预期效果

2019.03.01——2019.03.20: 收集资料,开展研究,形成写作提纲。

2019.03.20——2019.04.20: 深入研究,形成论文初稿,完成中期检查。

2019.04.23——2019.05.10:论文修改、定稿、打印、答辩

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4. 参考文献

[1]刘家福,王鑫全,于茜,杜会石.我国雾霾天气气候特征及影响因素分析[J].江苏农业科学,2016,44(12):402-404.

[2]王亚妮. 雾霾的影响因素分析及治理措施研究[D].首都经济贸易大学,2015.

[3]吴庆梅,张胜军.一次雾霾天气过程的污染影响因子分析[J].气象与环境科学,2010,33(01):12-16.

[4]邓聚龙. 灰理论基础[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2002: 45-50.

[5]刘思峰, 党耀国, 方志耕. 灰色系统理论及其应用(第六版)[M]. 北京: 科学出版社, 2013: 97-98.

[6]邓聚龙.灰色系统理论教程[M]. 武汉: 华中理工大学出版社,1990: 46-88. ( Deng J L. Grey system theory tutorial[M]. Wuhan: Publisher of Huazhong University of Science and Technol- ogy,1990: 46-88. )

[7]沈艳,孙红影,李丽萍.优化GM(1,N)模型在交通噪声预测中的应用和精度分析[J].中国安全生产科学技术,2012,8(11):27-32.

[8]王正新.具有交互效应的多变量GM(1,N)模型[J].控制与决策,2017,32(03):515-520.

[9]仇伟杰,刘思峰.GM(1,N)模型的离散化结构解[J].系统工程与电子技术,2006(11):1679-1681 1699.

[10]周伟,方志耕.非线性优化GM(1,N)模型及其应用研究[J].系统工程与电子技术,2010,32(02):317-320 354.

[11]翟军, 盛建明, 冯英浚. MGM(1,n)灰色模型及其应用. 系统工程理论与实践, 1997, 5(5): 109-113.

[12]李小霞, 同小军, 陈锦云. 多因子灰色MGM p(1,n)优化模型[J]. 系统工程理论与实践, 2003, 4(4):47-51.

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[14]熊萍萍, 党耀国, 王正新. MGM(1,m)模型背景值的优化[J]. 控制与决策, 2011, 26( 6) : 806-810.

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[16] 鲁亚运,原峰,谭枝登.时滞GM(1,N)模型及其应用[J].统计与决策,2014(14):73-75.

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