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干貨滿滿,阿里天池CIKM2017 Rank4比賽經(jīng)驗分享

本文作者: 汪思穎 編輯:楊曉凡 2017-08-23 14:49
導語:如何利用雷達模數(shù)據(jù)建立準確的降水預報模型?

雷鋒網(wǎng) AI 科技評論按:由深圳氣象局與阿里巴巴聯(lián)合承辦的CIKM AnalytiCup 2017第一賽季已經(jīng)宣告結束。本次比賽的目標是利用雷達數(shù)據(jù)(多普勒雷達回波外推數(shù)據(jù)),來建立一個準確的降水預報模型。

這次比賽吸引了1395支隊伍參賽,排行榜也已在阿里天池平臺進行公示。

在這次比賽中,來自中國科學院的懷北村明遠湖隊(隊員Zhang Rui, Qiao Fengchun, Guo Ran)在GitHub上分享了自己的代碼和方法,他們在第一階段獲得第三名,第二階段獲得第四名。雷鋒網(wǎng) AI科技評論將他們發(fā)布的內(nèi)容進行了整理,如下:

背景介紹

在這次比賽中,主辦方提供了一組不同時間跨度(間隔為6分鐘,共15個時間跨度)和不同高度下(0.5km、1.5km、2.5km、3.5km)測量的雷達圖,每個雷達圖都包含目標站點和目標站點周圍區(qū)域的雷達反射率值。每個雷達圖覆蓋以目標站點為中心,面積為101 * 101平方公里的區(qū)域。該區(qū)域被標記為101×101格,目標站點位于中心,即(50,50)。

數(shù)據(jù)集中包含真實的雷達圖和氣象觀測中心收集到的目標站點降水量。

比賽的任務是預測在未來1-2個小時內(nèi)每個目標站點的總降雨量。

干貨滿滿,阿里天池CIKM2017 Rank4比賽經(jīng)驗分享

數(shù)據(jù)處理過程

Percentil Method百分位數(shù)法

他們采用統(tǒng)計的方法來降低雷達數(shù)據(jù)的維度。對于每個雷達圖,他們對目標站附近到整個地圖范圍內(nèi)不同大小的區(qū)域都選取了雷達反射率值的25、50、75、100百分位。

干貨滿滿,阿里天池CIKM2017 Rank4比賽經(jīng)驗分享

圖:以目標站點為中心選取不同的區(qū)域

Wind法

他們首先將原始數(shù)據(jù)(15*4*101*101)壓縮成稍小的數(shù)據(jù)(15*4*10*10),然后通過判斷風向,將數(shù)據(jù)壓縮到15*4*6*6個特征。整個預處理過程都是利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的方法,特別是卷積運算和最大池化。

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圖:卷積計算表征

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圖:池化計算表征

他們利用第四層的數(shù)據(jù)來判斷風向。然后,為了計算最終風向,用兩種方法來選擇有代表性的數(shù)據(jù)。第一種方法在每10*10單元中使用最大的值作為表征,第二種方法則采用最大的5個數(shù)據(jù)的平均值作為表征。

在選出有代表性的數(shù)據(jù)之后,通過每兩個時間間隔之間數(shù)據(jù)的偏差值算出移動方向,最終基于給定的閾值統(tǒng)計不同移動方向的數(shù)目,按照數(shù)目最多移動方向的確定最終風向。

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圖:當風向為西、西北、西南時提取特征的方法

模型

在這次任務中,他們的模型結合了Random Forestry、XGBoost和雙向GRU單元(Bidirectional Gated Recurrent Unit)等,得出了較為滿意的結果。

運用的工具

Python 3.6

Keras

XGBoost

Sklearn

他們的代碼:https://github.com/zxth93/CIKM_AnalytiCup_2017

via:GitHub

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