气象领域极端事件的长程相关性

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1、第%)卷第2期"&&(年2月物理学报Q,<1%),D,12,6R-1,"&&(!&&&’#"(&H"&&(H%()&2)H")%#’&(67K6LMNOP76OPDP76!"&&(7S;/1LSTU1O,@1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&气象领域极端事件的长程相关性!!)")#)$!)!)")")#)!)")封国林王启光侯威龚志强支蓉!)(扬州大学物理科学与技术学院,扬州""%&&")")(中国科学院大

2、气物理研究所东亚区域气候’环境重点实验室,北京!&&&"()#)(国家气候中心,中国气象局气候研究开放实验室,北京!&&&)!)("&&)年*月!%日收到;"&&)年)月""日收到修改稿)利用固定阈值法研究了+,-./0系统极端事件序列的长程相关性特征1研究结果表明:不同阈值标定的极端事件序列具有长程相关性,且标度指数!比较接近,但都比+,-./0系统略小1不同的初值对极端事件序列的长程相关性影响不大,即对初值不敏感性,但+,-./0系统的长程相关性随着控制参数的增大而明显减弱1通过与高斯白噪声序

3、列对比研究发现,+,-./0系统极端事件序列具有较好的记忆性特征1最后采用国家气候中心!(2个测站!(%3年—"&&2年日最高气温观测资料进行分析,揭示了实际气象要素中存在类似的规律1关键词:+,-./0系统,极端事件,长程相关性,记忆性!"##:("*&4之间的规律性1最后运用于实际观测气温资料佐证!B引言了理论研究结果1对于极端事件的统计规律研究,传统的基本假"1分析方法与极端事件[!]设是时间序列中的各事件之间是无关联的,即极端事件之间是互相独立的、完全随机的,并且遵循泊$%&%时间序列长程

4、相关性及去趋势波动分析["]松分布1极端事件的统计规律仅仅取决于序列的(’(")方法概率密度函数1近年来,非线性科学诸多研究成果表对于时间序列(!,"E!,",⋯,#)的持续性,通明,许多自然事件记录都呈现出长期持续性的特征,"即长程相关性,这种特性在经济时间序列、CD6序常可以通过计算序列的自相关系数$(%)来确定,即#F%列、心电记录、水文数据、气候资料等各领域中都有!F#$(%)E""(!"F#!)(!"G%F#!)$%,所体现[#—*](#F%)""E!1该特征使得极端事件的概率密度函数[

5、3](!)不再符合泊松分布,因此极端事件长程相关性规其中#!为序列(!,"E!,",⋯,#)的平均值,#!E律的研究对极端事件的预测和评估有着重要意义1"#本文运用具有明确气象背景的+,-./0系统进行("!")H#,"是序列标准偏差,"E"E!极端事件的数值模拟分析1首先介绍时间序列的长#"程相关性和分析方法并定义极端事件1然后采用控%[""E(!!"F#!)]H#,&I#I!为自相关指数1若序列制变量法,分别研究系统初值和参数对系统中不同{!"}不存在持续性,则自相关系数$(%)E&;若序列阈

6、值条件下极端事件序列长程相关性的影响,并与{!"}持续性存在,则自相关系数&I$(%)I!1但是高斯白噪声序列进行比较,研究系统中极端事件长大多数实际序列中存在着非平稳性和噪声,严重影程相关性产生的动力学背景及其影响1定义条件阈响了直接通过(!)式计算自相关系数的可信度1基于值下极端事件记忆性,揭示长程相关性与极端事件对这些科学问题的解决,CJ6方法得到了广泛的应!国家科技支撑计划(批准号:"&&3567&!,"&&3567"(5&!)资助的课题1$8’9:;<:=./>>,A

7、1@/%!.-物理学报.!卷[!—""][""]用#其计算分五个步骤进行#极端事件是等价的#对于时间序列{!","$",%,⋯,第一步,计算时间序列{!","$",%,⋯,#}的累#},取两个不同阈值*"和*%时,极端事件序列如计离差,图"所示##$(")$!(!"&"!)#(%)"$"第二步,把$(")分成#个不重叠的等间隔%%的区间&,其中#%$[#’%]#第三步,对于每个区间&,用最小二乘法拟合数据,得到局部趋势#滤去该趋势后的时间序列记为$(%"),表示原序列与拟合值之差,$(%")$$(

8、")&’(&"),(()图"序列{!","$",%,⋯,#}在一定阈值*条件下的极端事件其中’(")为第&区间的拟合多项式#若拟合的多&从图"可以明显看出,当系统给定阈值*后,项式采用的是线性的、二次的、三次的,甚至是更高大于该阈值的极端事件个数随阈值的增大而减少,阶的多项式,则分别记为)*+,)*+%,)*+(等#事件间发生的间隔随之增大#从统计学的角度看,当第四步,计算每个区间滤去趋势后的方差,数据点的个数较少时,统计量的涨落和偏差都会增%%"%((&,%)$$[%(&&")%

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