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  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 生物資源暨農學院
  3. 生物環境系統工程學系
請用此 Handle URI 來引用此文件: http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/36534
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DC 欄位值語言
dc.contributor.advisor鄭克聲(Ke-Sheng Cheng)
dc.contributor.authorWei-Chun Hongen
dc.contributor.author洪維均zh_TW
dc.date.accessioned2021-06-13T08:04:32Z-
dc.date.available2005-07-28
dc.date.copyright2005-07-28
dc.date.issued2005
dc.date.submitted2005-07-21
dc.identifier.citation1.王如意、周建明,民國89年。自適應卡門濾波及其應用於洪水預報。農業工程學報第46卷第3期。
2.林國慶、張斐章、范正成、鄭克聲,民國93年。遙測技術在土石流發生機制應用分析研究。行政院農委會水土保持局計畫編號93農科-2.5.1-保-S1。
3.黃文政,民國73年。擴展式卡門濾波理論應用於濁水溪流域之研究。國立台灣大學農業工程研究所碩士論文。
4.鄭克聲,民國72年。淡水河新店溪流域洪水流量預測之研究。國立台灣大學農業工程研究所碩士論文。
5.衛強、鄭克聲、葉惠中,民國89年。氣象衛星影像應用於雨量估計之研究。民國89年農業工程研討會論文集。
6.衛強,民國92年。應用氣象衛星影像於雨量估計之研究。國立台灣大學生物環境系統工程研究所博士論文。
7.Gourley, Jonathan J., Robert A. Maddox, Kenneth W. Howard, and Donald W. Burgess, 2002. An Exploratory Multisensor Technique for Quantitative Estimation of Stratiform Rainfall. Journal of Hydrometeorology, 3(2).
8.Kidder, Stanley Q. and Thomas H. Vonder Haar, 1995. Satellite Meteorology. Academic Press.
9.Richard, John A., 1995. Remote Sensing Digital Image Analysis. Springer-Verlag.
10.Scofield, R. A., 1987. The NESDIS Operational Convective Precipitation Estimation Technique. Monthly Weather Review, 115.
11.Sorooshian Soroosh, Kuo-Lin Hsu, Xiao-Gang Gao, Hoshin V. Gupta, Bisher Iman, and Dan Braithwaite, 2000. Evaluation of PERSIANN System Satellite-Based Estimates of Tropical Rainfall. Bulletin of the American Meteorological Society, 81(9).
12.Vincentre, Gilberto A., Roderick A. Scofield, and W. Paul Menzel, 1998. The Operational GOES Infrared Rainfall Estimation Technique. Bulletin of the American Meteorological Society, 79(9).
dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/36534-
dc.description.abstract本研究利用GMS-5同步氣象衛星影像以及中部地區自動記錄雨量站之時雨量紀錄,進行對南投縣陳有蘭溪流域降雨事件時空分配模式之研究,並試圖藉由其中相關性,預測其未來累積一至六小時之總雨量。研究中將時雨量紀錄以空間特性推估為與氣象衛星影像網格相符合之地面資料,並藉此與經處理之氣象衛星影像相配合,利用空間摺合積分模式運算轉換核心函數,由此函數當做狀態變數,利用卡門濾波演算法對累積小時總降雨量進行預測。除降雨量推估及預測模式之建立外,本研究並將此模式撰寫為視窗介面之程式,利用圖形化使用介面之親和性,配合每小時輸入資訊修正預測,可直接由程式輸出累積小時之降雨強度並進行極端雨量之警戒。
經過目前已完成之碧利斯颱風及桃芝颱風降雨事件之不同累積小時試驗演算,程式已可對事件進行趨勢之預測以及表現高強度雨量之警戒性;但相對的,模式推估中對於時間遲延的影響,將造成如桃芝颱風此類短延時高強度降雨事件的錯誤預測;未來可針對更精確的雨量預測進行進一步的研究。
zh_TW
dc.description.abstractIn this study, a feasible system must be built to realize a numerical model that can predict cumulative rainfall of Central Taiwan, by using GMS-5 geostationary meteorological satellite images and hourly rainfall data of some auto-recording rain gauges in Central Taiwan. During the study, rainfall records were used to estimate from dotted data to grid data by Block Kriging Estimation that match the pixels in satellite images, and satellite images were processed to represent the cloud top temperature data (CTT). The kernel function, that means the spatial characteristic of Central Taiwan, was calculated by the grid rainfall data and processed cloud top temperature above using Spatial Convolution Integral. Let the kernel function seemed as the state variable in a time-variant system, Kalman Filtering Algorithm was proposed to forecast this system’s state variable of next time. Then the forecasting can be calculated by Spatial Convolution Integral Technique again to transform into predictions of rainfall. Besides the numerical model development, this study built a practical system that predict rainfall of Central Taiwan by the model. By using the Graphical User Interface (GUI), and updating data hourly, the system will give the predicted data directly.
After using two historical typhoon events as trials, the system can predict the trend during whole rainfall events and warn the dangerous districts; but there are still a problem of time-lag makes some error predictions.
en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-06-13T08:04:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2005
en
dc.description.tableofcontents目錄 I
表目錄 II
圖目錄 III
中文摘要 V
英文摘要 VI
第一章 緒論 1
第二章 文獻回顧 3
第三章 研究理論介紹 5
第一節 區域化變數理論(THEORY OF REGIONALIZED VARIABLES) 5
第二節 區塊克利金推估(BLOCK KRIGING ESTIMATION) 9
第三節 空間摺合積分(SPATIAL CONVOLUTION INTEGRAL) 12
第四節 卡門濾波演算法(KALMAN FILTERING ALGORITHM) 14
第四章 研究資料 23
第一節 研究地區 23
第二節 研究資料收集 23
第三節 研究資料選擇 29
第五章 研究流程 36
第一節 影像前處理 36
第二節 推估模式建立 37
第三節 建立預測流程 42
第六章 程式撰寫 43
第七章 研究成果與討論 50
第一節 目前研究成果 50
第二節 結果討論 63
第八章 結論與建議 65
第一節 研究結論 65
第二節 未來建議 66
參考文獻 68
dc.language.isozh-TW
dc.title氣象衛星影像應用於雨量即時預報系統之研發zh_TW
dc.titleDeveloping a Real-Time Rainfall Forecasting System Using Weather Satellite Imageryen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear93-2
dc.description.degree碩士
dc.contributor.oralexamcommittee葉惠中,雷祖強,衛強
dc.subject.keyword雨量預測,雨量推估,空間摺合積分,卡門濾波演算,zh_TW
dc.subject.keywordRainfall Prediction,Rainfall Estimation,Spatial Convolution Integral,Kalman Filtering Algorithm,en
dc.relation.page70
dc.rights.note有償授權
dc.date.accepted2005-07-21
dc.contributor.author-college生物資源暨農學院zh_TW
dc.contributor.author-dept生物環境系統工程學研究所zh_TW
顯示於系所單位:生物環境系統工程學系

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