一、新预报业务流程中预报制作模块的二次开发(论文文献综述)
胡皓,王建鹏,薛春芳,高嵩,贺雅楠,潘留杰,戴昌明[1](2020)在《基于MICAPS4平台框架的格点预报智能编辑系统设计与应用》文中进行了进一步梳理阐述了格点预报智能编辑系统的架构设计思路、系统的主要功能、智能订正规则的技术方案以及应用效果。系统采用C/S结构,基于MICAPS4平台框架开发,系统由数据接口、天气分析模块、格点要素预报制作模块、灾害及影响天气预报制作模块、综合预报产品制作发布模块、监控模块等六个模块组成,具有操作性强、开放性强、扩展性强等特点。2017年7月系统在省级及11个地市气象台站全面部署并正式投入业务应用,实现同时显示即时更新的省市预报的效果,达到省市共织"一张网"目的,有力地支撑了陕西的格点预报业务。
韦青,李伟,彭颂,薛峰,赵声蓉,张金艳,齐丹[2](2019)在《国家级天气预报检验分析系统建设与应用》文中提出为了适应精细化预报和业务管理的发展需求,国家气象中心建设开发了基于Web的国家级天气预报检验分析系统。系统分为预报检验、检验文件解析处理、检验数据查询分析与检验平台管理4个功能模块,关键技术包括标准化的数据管理、开放式的算法模块管理与调度和检验数据的可视化分析。系统建立了规范高效的检验业务数据流程,兼容处理预报分析制作系统(MICAPS)数据、GRIB2数据、城镇报数据、自动气象站数据等其他专业气象数据,涵盖了国家级省级智能网格预报、全国城镇天气预报、定量降水预报、大城市空气质量预报等数十项检验业务产品,给出了空间分布、柱状图及数据表格等展现形式。系统为全国各级预报员、模式开发人员和管理人员提供预报检验反馈信息,为各省以及国家级预报业务考核提供了信息支撑;同时系统提供逐旬、月、年度的智能网格预报以及城镇天气预报的检验结果对比,有力支撑了智能网格预报产品业务研发和业务试验。
刘盼,高嵩,王若曈,贺雅楠,曹莉,韩丰[3](2018)在《支撑气象大数据实时预报业务应用的MICAPS4系统概述》文中研究表明国家气象中心自2013年正式启动了MICAPS4系统的研发,MICAPS4体系采用了客户端/服务器的系统架构,一方面建立了基于大数据的气象实时预报应用技术体系,解决了气象大数据处理、存储、分析和显示效率的关键技术难题;另一方面搭建了多个满足不同复杂预报业务需求的专业化版本预报平台,基于MICAPS4基础框架的多个专业版客户端系统在中央台和部分省台进行应用推广。MICAPS4服务器系统利用分布式存储与分布式计算技术,可容纳上百TB气象实时数据,为数百用户提供并发数据访问服务,在国内率先实现全部气象实时数据由文件系统到数据库、从集中式系统到分布式系统的迁移。在海量气象数据和大量用户并发访问的环境下,表现出很高的稳定性和优越的读写性能,极大减轻了系统维护工作量,显着提升了数据解析及数据存储访问效率。
韩丰,沃伟峰[4](2018)在《SWAN2.0系统的设计与实现》文中认为强对流天气短时临近预报系统(Severe Weather Automatic Nowcasting,SWAN)是面向短时临近监测、分析、预报、预警制作等功能为一体的业务平台。SWAN2.0基于MICAPS4(Meteorological Information Comprehensive Analysis and Processing System Version 4.0,人机交互气象信息处理和天气预报制作系统)二次开发框架,采用C/S架构,服务器部署在省级,负责收集数据,运算SWAN产品;客户端部署在气象台站,实现具体的预报业务,并形成算法二次开发接口。SWAN2.0新增了三维变分风场反演、基于分雨团技术的雷达降水估测、冰雹识别等方法,实现了算法管理、产品生成、分析处理、资料检索显示、实时监控报警、预警产品制作等功能。SWAN2.0业务系统已在全国试用,在强对流天气监测、分析和短时临近预报预警中发挥了重要作用。
高嵩,毕宝贵,李月安,王若瞳,代刊[5](2017)在《MICAPS4预报业务系统建设进展与未来发展》文中研究表明以精细化预报为标志的现代天气预报业务对高时空分辨率气象数据的应用提出了更高的需求,而传统的预报分析制作系统MICAPS3(Meteorological Information Comprehensive Analysis and Processing System Version 3)无法满足符合大数据特征的实时预报相关的数据应用。同时,模式预报和集合预报应用已在各专业预报领域中发挥越来越重要的作用,网格预报产品正在涵盖全部的预报业务流程,而MICAPS3无法提供便捷高效的支撑。为解决上述问题,国家气象中心启动了MICAPS4建设,一方面建立了基于大数据的气象实时预报应用技术体系,解决了气象大数据处理、存储、分析和显示效率的关键技术难题;另一方面搭建了多个满足不同复杂预报业务需求的专业化版本。MICAPS4将信息化技术与预报技术、预报业务流程紧密结合,解决了现代化预报方法的平台化集成应用与精细化预报制作的关键技术难题,基于MICAPS4基础框架的多个专业版在中央气象台和部分省级气象台进行业务化应用推广。基于CIMISS(China Integrated Meteorological Information Sharing System)-MICAPS4的海量数据存储环境,极大减轻了系统部署和本地化工作量,显着提升了数据解析及数据存储访问效率。
孙卓,李江波,曾健刚[6](2017)在《基于MICAPS3.2的灾害性天气个例库与预报训练系统的设计与应用》文中指出采用C/S(客户端/服务器)架构,基于MICAPS3.2操作平台,开发了河北省灾害性天气个例库与预报训练系统。该系统在Microsoft.NET Framework 3.5框架和MICAPS3.2的基础程序集下以插件形式进行二次开发。本文详细介绍该系统的架构、系统集成方式以及个例数据库的设计方案,并且对其功能、应用以及开发前景做了介绍。
李海鹰[7](2017)在《中山市天气诊断预报平台建设》文中进行了进一步梳理广东省气候类型多样,环流形势复杂,受不同地理条件的影响,各地区都有明显不同的预报指标和方法。以前这些地区个性化的预报经验积累和分析主要是由经验丰富、工作主动的老预报员来完成,且形成的多是定性的经验和方法,较难进一步开发、利用,也经常随着老预报员的退休而不再使用。可见通过对本地预报经验积累建立一套本地化预报平台的重要性。目前广东省气象局还没有专门针对各地级市气象局预报经验积累的天气诊断预报平台,周边各市也还没有这方面的天气诊断预报平台。从国内外的研究进展来看,这方面的预报平台也比较少。本论文的主要工作是建立中山市本地化的天气诊断预报平台,来协助本地的气象预报员解决预报经验收集困难、定量分析指标缺乏、预报主观性强而客观分析弱等问题。本论文首先介绍了与中山市天气诊断预报平台相关的一些预报业务基础知识以及预报平台建设和设计所使用的技术路线,分析了目前国内外关于天气诊断预报系统的业务现状,从而为本项目所需要实现的功能提供依据。其次介绍了中山市天气诊断预报平台的总体框架、各项功能需求以及中山市天气诊断预报平台各项功能的设计与实现,并做了一些简单的实例介绍。通过对2001年至2010年十年间中山市出现的暴雨、高温、低温(由于时间和技术力量原因暂时只分析三种主要天气类型,未来可以增加其它天气类型)的收集分析,初步确定了各项定量分析指标。最后对预报平台的各项功能进行了测试,包括了数据库数据测试、用户控制参数及权重设置的测试、查询统计功能测试、诊断分析测试。通过测试,保证了数据入库的完整性和准确性,检验了各项功能与设计方案的一致性。并且通过对2015年11月至2016年10月一年间中山市出现的暴雨、高温、低温三种天气类型分别进行检验,证实了天气诊断预报平台的实用性,诊断分析的准确率较高。中山市天气诊断预报平台建设具有较高的实用价值,实现了预报员经验的积累,客观定量分析指标的建立,对提高气象台的天气预测水平有较大的帮助。
杨烈柱[8](2015)在《新密市气象局综合业务平台设计与实现》文中指出随着经济的发展和社会的进步,天气与气候越来越受到人们的普遍关注,气象事业发展面临着提高预报预测准确、气象服务需求越来越高的问题。气象业务技术经过几十年的不断发展,在IT与自动化技术时代,迫切需要设计研发出适合应用的业务流程、业务平台,以提高工作效率,迎接率先实现现代化的新形势和新挑战。根据现有县级气象部门的各项业务需求,基于软件工程方法设计,使用UML建模语言进行系统建模,采用MVC设计模式实现了县级综合气象业务系统软件平台,实现观测、预报、服务的一体化。该平台包括5个部分:基础设施子系统是用来保障县级综合气象业务平台的计算机及网络设备有一个安全可靠的工作环境;信息网络支撑子系统主要构建数据共享服务应用,并依托CMACast建设完备的数据备份机制,以此增强气象资料在县级气象部门的灵活性和完整性;监测子系统、预报子系统和服务子系统是县级气象业务机构的三大核心业务系统,通过本地化的配置部署核心业务的各项功能,借助于综合气象业务系统提供的二次开发接口集成本地应用,使得平台功能充分满足业务人员实际业务需求。综合气象业务平台通过有计划和细致的测试,各功能满足需求。在新密市气象局进行实施3个多月,目前系统运行情况良好。未来,仍需要对平台的安全性、控制管理进一步研究,并逐步进行业务推广。
李强[9](2014)在《市州短临气象预报业务平台研究与实现》文中指出短时临近天气预报一直是气象各界关注的热点问题,其包括短时预报和临近警报两个方面,是国家防灾减灾、重大社会活动的迫切需要,是进行中小尺度灾害性天气预报和开展精细化预报的最有效方法之一。建立适用于四川省内各地市州气象局通用的短临预报业务平台是我们地市州一级气象预报服务工作人员的目标。随着数值预报产品、雷达、卫星云图等资料的不断增多,为建立一套行之有效的短临气象预报业务流程奠定了基础,建立起属于四川省地市州一级的短临预报业务平台已是势在必行。本文的主要工作是通过研究市州短临气象预报业务平台,分析平台预报和服务的需求,结合短临气象预报业务的工作流程,设计出一套能够制作短临气象预报、服务产品和具有监视服务功能的系统,并可对外提供传输服务。系统采用C/S和B/S混合架构,依托于气象信息综合分析处理系统和SQL Server 2008数据库的支持,采用结构化数据表存储气象实况数据,以CMACAST系统和PUP雷达系统采集到的信息作为资料源,对PUP雷达、TBB亮温等资料进行转换处理,FTP作为最主要的传输方式,采用用例图进行系统建模,用数据耦合的方式构建起高内聚模块,最终建立起流程化的短临气象预报业务工作模式。本文针对气象数据的多层次可视化显示技术难题,提出了基于WEB的SVG矢量图结合JavaScript脚本控制显示技术方案;并引入了新的暴雨集合预报方法——多模式热动力耦合诊断场的综合分析,为探索暴雨激发维持机理和寻求暴雨预报指标提供了数据支持。目前该平台系统已经投入到市气象台的业务运行工作中。实践证明,通过将复杂的短临预报工作实现业务化、流程化,不仅可以提高预报员的工作效率和质量,还可以一定程度上提高短临预报质量。这套平台系统能够完整可靠地实现四川省内地市州短临预报精细化的要求,具有良好的实际意义。
高嵩,代刊,薛峰[10](2014)在《基于MICAPS 3.2平台的格点编辑平台设计与开发》文中进行了进一步梳理文章主要介绍了基于MICAPS 3.2系统框架的格点编辑平台的设计及实现。文章首先介绍了美国AWIPS预报系统中图形化预报平台(GFE)的功能,随后介绍了MICAPS 3.2的二次开发思路,基于"插件树"的模块及资源管理方式,以及在此基础上的交互式格点编辑平台的实现。最后,介绍了目前的格点编辑平台在业务场景中的具体应用及其起到的作用,并最终提出了未来该平台的发展方向及目标。
二、新预报业务流程中预报制作模块的二次开发(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、新预报业务流程中预报制作模块的二次开发(论文提纲范文)
(1)基于MICAPS4平台框架的格点预报智能编辑系统设计与应用(论文提纲范文)
0 引言 |
1 MICAPS4平台框架简介 |
2 系统设计与实现 |
2.1 格点预报业务流程分析 |
2.2 格点预报数据库设计 |
2.3 系统架构设计 |
2.4 系统智能处理技术规则实现 |
2.4.1 等值线反演技术 |
2.4.2 格点场变分技术 |
2.4.3 主客观融合技术 |
2.4.4 格点/站点一致性规则 |
2.4.5 格点要素时空一致性规则 |
2.4.6 多要素融合分析技术规则 |
2.4.7 本地预报指标客观订正技术规则 |
3 系统界面与功能 |
3.1 系统界面 |
3.2 系统主要功能 |
3.2.1 数据调阅 |
3.2.2 格点预报数据编辑修改功能 |
3.2.3 站点预报数据编辑制作功能 |
3.2.4 格点预报要素协同功能 |
3.2.5 省市预报协同制作功能 |
4 业务应用 |
5 结论与讨论 |
(6)基于MICAPS3.2的灾害性天气个例库与预报训练系统的设计与应用(论文提纲范文)
引言 |
1 MICAPS3.2二次开发简介 |
2 系统设计与实现 |
2.1 系统架构设计 |
2.2 历史个例数据库的设计 |
2.2.1 暴雨个例库 |
2.2.2 冰雹个例库 |
2.2.3 雷暴大风个例库 |
2.2.4 暴雪个例库 |
2.2.5 大雾个例库 |
2.2.6 大风个例库 |
2.2.7 高温个例库 |
2.2.8 寒潮个例库 |
2.2.9 霾个例库 |
2.3 资料整理 |
2.4 系统集成 |
3 系统界面与功能 |
3.1 灾害性天气个例库系统 |
3.1.1 系统界面 |
3.1.2 主要功能 |
3.2 预报员训练系统 |
3.2.1 系统界面 |
3.2.2 系统功能 |
4 系统在业务中的应用及发展前景 |
(7)中山市天气诊断预报平台建设(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景和意义 |
1.1.1 天气预报方法和分类 |
1.1.2 国内外研究动态 |
1.1.3 中山气候概况 |
1.1.4 选题在实际工作中的意义和价值 |
1.2 主要工作 |
1.3 论文的主要结构 |
1.4 本章小结 |
第二章 需求分析 |
2.1 预报业务知识 |
2.2 目前我们的业务现状 |
2.3 预报平台的功能需求 |
2.4 数据库的功能需求 |
2.5 本章小结 |
第三章 相关理论与技术基础 |
3.1 预报平台采用的技术路线 |
3.2 SQL Server 2008 数据库 |
3.2.1 SQL Server 2008 数据库简介 |
3.2.2 SQL Server 2008 数据库的优点 |
3.3 Visual Basic.net语言 |
3.3.1 Visual Basic.net语言简介 |
3.3.2 Visual Basic.net语言的特点 |
3.3.3 Visual Basic.net语言的应用方向 |
3.4 B/S模式 |
3.4.1 B/S模式如何工作 |
3.4.2 B/S模式的特点 |
3.4.3 B/S模式与C/S模式的比较 |
3.5 ASP.NET技术 |
3.5.1 ASP.NET技术的优势 |
3.5.2 ADO.Net数据库访问技术 |
3.5.3 ASP.Net的运行模式 |
3.6 Microsoft Visual Studio 2010 |
3.6.1 Visual Studio 2010 简介 |
3.6.2 Visual Studio 2010 开发工具的优势分析 |
3.7 本章小结 |
第四章 中山市天气诊断预报平台的设计 |
4.1 预报平台的总体框架 |
4.1.1 用户控制模块 |
4.1.2 天气诊断模块 |
4.1.3 结果显示及反馈模块 |
4.2 数据库的设计与实现 |
4.3 本章小结 |
第五章 预报平台各项功能的设计与实现 |
5.1 历史信息录入 |
5.2 历史信息查询 |
5.3 权重设置 |
5.3.1 天气影响系统、形势参数权重设置 |
5.3.2 影响系统、环流形势、未来趋势特征参数权值设置 |
5.3.3 二级影响系统、物理量、观测资料参数的区间设定 |
5.4 参数设置 |
5.5 诊断分析 |
5.6 查询统计 |
5.7 本章小结 |
第六章 系统测试 |
6.1 数据库数据测试 |
6.2 用户控制参数及权重设置的测试 |
6.3 查询统计功能测试 |
6.4 诊断分析测试 |
6.5 本章小结 |
第七章 总结 |
致谢 |
参考文献 |
(8)新密市气象局综合业务平台设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 论文主要工作 |
1.4 论文章节安排 |
第二章 相关知识和技术 |
2.1 PHP概述 |
2.2 JavaScript技术 |
2.3 RSS简易信息聚合 |
2.4 Shell脚本和crontab |
2.5 本章小结 |
第三章 需求分析 |
3.1 概述 |
3.2 功能需求分析 |
3.3 非功能需求分析 |
3.4 系统模块划分 |
3.5 面向对象分析 |
3.6 本章小结 |
第四章 系统总体设计 |
4.1 系统功能模块设计 |
4.2 系统类设计 |
4.3 数据库设计 |
4.4 本章小结 |
第五章 系统详细设计与实现 |
5.1 系统部署 |
5.2 系统界面设计 |
5.3 一键式服务功能模块 |
5.4 预报短信制作功能模块 |
5.5 收集分发控制功能模块 |
5.6 收集分发命令功能模块 |
5.7 收集发送进程功能模块 |
5.8 数据共享应用 |
5.9 数据接入 |
5.10 本章小结 |
第六章 测试 |
6.1 测试环境 |
6.2 测试内容 |
6.3 测试用例 |
6.4 测试结果 |
6.5 本章小结 |
第七章 结论 |
致谢 |
参考文献 |
(9)市州短临气象预报业务平台研究与实现(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 项目背景与意义 |
1.2 短时临近预报系统和业务现状 |
1.3 本文研究目标和内容 |
1.4 论文的组织 |
第二章 相关理论与技术 |
2.1 Micaps系统 |
2.1.1 Micaps的发展历史 |
2.1.2 Micaps 3.2 的系统结构 |
2.1.3 Micaps 3.2 的系统功能 |
2.2 SQL Server2008数据库 |
2.2.1 SQL Server的愿景 |
2.2.2 SQL Server 2008的新功能和特色 |
2.3 FTP |
2.3.1 FTP工作原理 |
2.3.2 FTP的主要功能 |
2.3.3 FTP用户授权 |
2.3.4 FTP优缺点 |
2.4 CMACAST系统 |
2.4.1 CMACAST系统的构成 |
2.4.2 CMACAST系统的结构 |
2.4.3 数据文件传输业务的流程 |
2.5 本章小结 |
第三章 系统需求分析 |
3.1 系统项目概述 |
3.2 系统业务分析 |
3.3 系统功能需求 |
3.3.1 系统角色分析 |
3.3.2 建模分析 |
3.3.3 预报资料处理 |
3.4 系统非功能需求 |
3.4.1 系统用户数量和响应时间 |
3.4.2 系统使用成本 |
3.4.3 系统人机交互的容易性 |
3.4.4 系统客户端的兼容性 |
3.4.5 系统可用性 |
3.4.6 系统可维护性 |
3.5 本章小结 |
第四章 系统设计 |
4.1 系统设计目标与原则 |
4.1.1 设计目标 |
4.1.2 设计原则 |
4.2 系统组成架构设计 |
4.2.1 系统基本原理 |
4.2.2 系统拓扑结构 |
4.3 系统架构设计 |
4.4 系统功能结构设计 |
4.4.1 服务器端功能模块 |
4.4.2 客户端功能模块 |
4.4.3 系统配置 |
4.4.4 平台配套应用软件 |
4.5 系统数据库设计 |
4.5.1 数据库的设计原则 |
4.5.2 数据存储方式 |
4.5.3 业务数据模型及结构设计 |
4.6 系统接.设计 |
4.6.1 用户接 |
4.6.2 外部接 |
4.6.3 内部接 |
4.7 本章小结 |
第五章 系统实现 |
5.1 系统实现环境 |
5.2 系统实现流程和技术思路 |
5.2.1 通过WEB站点提供便捷的访问通道 |
5.2.2 引入面向对象的软件设计思路 |
5.2.3 基于关系数据库的数据集中管理 |
5.2.4 采用WINDOWS文件共享提供数据共享访问 |
5.3 系统服务器端主要功能实现 |
5.3.1 资料预处理实现 |
5.3.2 热动力耦合诊断资料处理 |
5.3.3 资料管理 |
5.3.4 本地数据库的建立 |
5.4 系统客户端主要功能实现 |
5.4.1 短临预报业务流程规范 |
5.4.2 资料查询 |
5.4.3 乡镇定点定量预报系统 |
5.4.4 强对流天气报警系统 |
5.4.5 自动站雨量统计 |
5.4.6 预警信号制作发布系统 |
5.4.7 自贡市防灾减灾综合信息平台 |
5.4.8 系统配置 |
5.5 系统关键技术实现 |
5.5.1 采用C/S和B/S混合架构 |
5.5.2 基于SVG矢量图的气象数据显示方法 |
5.5.3 进行高内聚模块开发 |
5.6 本章小结 |
第六章 系统测试 |
6.1 系统测试方案 |
6.2 系统功能测试 |
6.3 系统性能测试 |
6.4 系统测试结果分析 |
6.5 系统初步应用评价 |
6.6 本章小结 |
第七章 总结与展望 |
7.1 总结 |
7.2 市州短临气象预报业务平台的展望 |
致谢 |
参考文献 |
(10)基于MICAPS 3.2平台的格点编辑平台设计与开发(论文提纲范文)
引言 |
1.格点编辑平台开发 |
1.1 AWIPS-GFE平台介绍 |
1.1.1 AWIPS-GFE应用介绍 |
1.1.2平台布局 |
1.1.3 AWIPS-GFE主要功能 |
(1)格点编辑功能 |
(2)插值功能 |
(3)预报站点间协同工作功能 |
(4)智能工具库功能 |
1.2基于MICAPS 3.2的格点编辑平台开发 |
1.2.1 MICAPS3.2二次开发介绍 |
1.2.2基于MICAPS 3.2的格点编辑平台开发 |
(1)功能描述 |
(2)功能实现 |
(3)功能介绍 |
(4)平台操作 |
1)创建交互图层 |
2)加载格点数据 |
3)编辑格点场 |
4)保存结果 |
2格点编辑平台在气象业务及模式应用中的应用 |
3平台未来发展 |
四、新预报业务流程中预报制作模块的二次开发(论文参考文献)
- [1]基于MICAPS4平台框架的格点预报智能编辑系统设计与应用[J]. 胡皓,王建鹏,薛春芳,高嵩,贺雅楠,潘留杰,戴昌明. 气象科技进展, 2020(05)
- [2]国家级天气预报检验分析系统建设与应用[J]. 韦青,李伟,彭颂,薛峰,赵声蓉,张金艳,齐丹. 应用气象学报, 2019(02)
- [3]支撑气象大数据实时预报业务应用的MICAPS4系统概述[J]. 刘盼,高嵩,王若曈,贺雅楠,曹莉,韩丰. 气象科技进展, 2018(01)
- [4]SWAN2.0系统的设计与实现[J]. 韩丰,沃伟峰. 应用气象学报, 2018(01)
- [5]MICAPS4预报业务系统建设进展与未来发展[J]. 高嵩,毕宝贵,李月安,王若瞳,代刊. 应用气象学报, 2017(05)
- [6]基于MICAPS3.2的灾害性天气个例库与预报训练系统的设计与应用[J]. 孙卓,李江波,曾健刚. 干旱气象, 2017(03)
- [7]中山市天气诊断预报平台建设[D]. 李海鹰. 电子科技大学, 2017(02)
- [8]新密市气象局综合业务平台设计与实现[D]. 杨烈柱. 电子科技大学, 2015(07)
- [9]市州短临气象预报业务平台研究与实现[D]. 李强. 电子科技大学, 2014(03)
- [10]基于MICAPS 3.2平台的格点编辑平台设计与开发[J]. 高嵩,代刊,薛峰. 气象, 2014(09)