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Hierarchical Bayesian Model을 이용한 GCMs 의 최적 Multi-Model Ensemble 모형 구축
Optimal Multi-Model Ensemble Model Development Using Hierarchical Bayesian Model Based 원문보기

한국수자원학회 2009년도 학술발표회 초록집, 2009 May 21, 2009년, pp.1147 - 1151  

권현한 (한국건설기술연구원) ,  민영미

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we address the problem of producing probability forecasts of summer seasonal rainfall, on the basis of Hindcast experiments from a ensemble of GCMs(cwb, gcps, gdaps, metri, msc_gem, msc_gm2, msc_gm3, msc_sef and ncep). An advanced Hierarchical Bayesian weighting scheme is developed an...

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 개월 이전에 제공되는 1 GCMs Ensemble로부터 우리나라에 가장 적합한 Multimodel Ensemble의 대한 확률적 예측모형을 구축하고 각 모형에 대한 적합성을 평가하고자 한다 로부터 총 개의 . APEC Climate Center 8 GCMs(cwb, gcps, gdaps, metri, msc_gem, msc_gm2, msc_gm3 and ncep) Hindcast Experiment를 제공받았으며 이를 활용하여 연구를 진행하였다 자료는 .

가설 설정

  • 계층적 모형은 개의 단계를 가지고 있기 때문에 이라는 이 (hierarchical) Bayesian 2 “Hierarchical” 름으로 불리어진다 우선 상위단계에서 각각의 모형 매개변수들은 다변량 정규분포와 같은 다변 . , 량 확률분포로 나타내어질 수 있다고 가정하며 이러한 확률분포들은 또한 평균과 공분산을 이용하여 분포형의 특성이 결정되어진다 하위단계에서는 우리가 모의하고자 하는 변량의 확률을 상위 . 단계에서 매개변수들을 이용한 선형 및 비선형 모형으로 추정하게 된다 여기서 각 변량은 특정 .
  • 여기서 wi는 정규분포로 가정하였으며 실측치 Y와 f(xi )는 모두 분포를 따른다고 Lognormal 가정하였다.
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