基于逻辑回归法的浙江省低涡型暴雨落区预报研究.pdf
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1、The potential falling area forecast for rainstorm induced by vortex inZhejiang Province based on logistic regression algorithmCAI Zhiying1,ZHENG Yan2,ZHANG Chengming1,DUAN Jingjing1,3,WU Junjie1,XIAO Wangxing1(1.Ningbo Meteorological Observatory,Ningbo 315000;2.Ningbo Zhenhai Meteorological Bureau,N
2、ingbo 315200;3.Shanghai Typhoon Institute of China Meteorological Administration,Shanghai 200030)Abstract:The atmospheric low-level vortex is an important weather system that causes rainstorm and flood in southern China.The vortex induced rainstorm is sudden and local,and its occurence time,intensit
3、y and falling area have always been difficult for meteorological forecasting.In order to improve the accuracy of rainstorm prediction in Zhejiang Province and improve the localization application of the predictionmodel,based on daily precipitation data of Zhejiang Province from 1979 to 2020 and rean
4、alysis dataset from the National Centers for Environmental Prediction Climate Forecast System,climatic characteristics of the heavy rain in Zhejiang Province induced by low-level vortex isstudied,the vortex induced rainstorm in Zhejiang mostly occurs in the rainy season and has obvious interannual v
5、ariation characteristics.Then,the 850 hPa vertical velocity,water vapor flux divergence,velocity divergence,low-level jet,shear line and 700 hPa vertical velocityare used as ingredient factors,and the potential falling area forecast for heavy rain induced by vortex is constructed by using logistic r
6、egression algorithm.Finally,the forecast products of the European Medium-Range Weather Prediction Center are used to forecast the rainstormfalling area based on this model,and the actual data of the same period are used for systematic test and weather process test.Results showthat the overall perfor
7、mance of the model is good,and the rainstorm prediction ability of 24 h and 12 h ahead is improved,which can increase from 12%accuracy and 20%to around 14%and 40%respectively,and the omission rate drops from more than 75%to around 60%,but there is a certain degree of empty report.The forecast model
8、of Zhejiang Province based on logistic regression method has a good indicator for the prediction of such rainstorm areas,and is of great significance for meteorological disaster prevention and mitigation.Key words:Zhejiang;rainstorm induced by vortex;ingredients method;logistic regression algorithm;
9、falling area forecasting蔡志颖,郑艳,张程明,等.2024.基于逻辑回归法的浙江省低涡型暴雨落区预报研究J.暴雨灾害,43(1):32-44.CAI Zhiying,ZHENGYan,ZHANG Chengming,et al.2024.The potential falling area forecast for rainstorm induced by vortex in Zhejiang Province based on logis-tic regression algorithm J.Torrential Rain and Disasters,43(1):32
10、-44(in Chinese).doi:10.12406/byzh.2023-009基于逻辑回归法的浙江省低涡型暴雨落区预报研究蔡志颖1,郑艳2,张程明1,段晶晶1,3,吴俊杰1,肖王星1(1.浙江省宁波市气象台,宁波 315000;2.浙江省宁波市镇海区气象局,宁波 315200;3.中国气象局上海台风研究所,上海 200030)摘要:大气低涡是造成我国南方地区暴雨洪涝的重要天气系统,大气低涡背景下的暴雨突发性、局地性强,其发生时间、强度和落区一直是气象预报业务的难点。为提高浙江省暴雨预报准确率,本文利用19792020年浙江省逐日格点降水观测数据和美国国家环境预测中心气候预测系统再分析数据
11、集,首先分析了浙江省内近42 a由大气低涡造成的区域性暴雨事件(以下简称低涡型暴雨)的气候特征;然后将850 hPa垂直速度、水汽通量散度、速度散度、低空急流、切变线以及700 hPa垂直速度作为预报因子,基于“配料法”并结合逻辑回归方法构建了低涡型暴雨落区预报模型;最后基于该模型利用2021年欧洲中期天气预报中心预报产品进行暴雨落区预报,并使用同期实况降水进行了系统性检验和天气过程检验。结果表明,该模型总体性能较好,提前24 h和12 h时效的暴雨预报能力均有提升,可将12%的准确率和20%左右的命中率分别提升至14%和40%附近,漏报率从75%以上降至60%附近,但存在着一定程度的空报。关
12、键词:浙江省;低涡型暴雨;配料法;逻辑回归;落区预报中图法分类号:P456.8文献标志码:ADOI:10.12406/byzh.2023-009收稿日期:2023-01-29;定稿日期:2023-08-13资助项目:浙江省宁波市重点研发计划暨“揭榜挂帅”项目(2023Z139);浙江省宁波市自然科学基金项目(2018A610210);浙江省宁波市气象局一般项目(NBQX2023001B)第一作者:蔡志颖,主要从事天气预报服务研究。E-mail:nbqx_通信作者:张程明,主要从事天气预报服务研究。E-mail:暴雨灾害TORRENTIAL RAIN AND DISASTERSVol.43 No
13、.1Feb.2024第43卷 第1期2024年2月第1期引 言浙江省濒临东海,属亚热带季风气候,水汽充沛,不仅受西风带天气系统的影响,还受低纬度台风和东风系统影响,加之浙闽地区丘陵、山脉地形作用,局地对流旺盛,一年四季均有暴雨出现。每年暴雨及其引发的次生灾害都会造成巨大的经济损失和人员伤亡,甚至出现人员伤亡。因此,提高浙江省暴雨预报水平具有十分重要的作用。早期暴雨预报方法,主要是基于天气图的预报,预报员利用地面、高空天气图识别各类天气系统,再根据气温、水汽等各方面条件,进行未来的暴雨落区及雨量预报;至20世纪90年代,天气图方法基本被数值天气预报方法所代替。尽管数值模式对系统性降水或暴雨预报有
14、了很大提高,但由于暴雨突发性、局地性强,模式暴雨预报的准确率与实况仍相差较远(朱占云等,2017;高守亭等,2018;罗亚丽等,2020)。21世纪初,“配料法”在国外发展较快,已处于业务应用阶段,常用于暴雨洪涝、降水和强对流天气预报中(Lin et al.,2001;Wetzel,2001),“配料法”最早由 Doswell 等(1996)提出,他认为可从暴雨形成的基本要素,动力、热力、高低空配置等方面,将一些关键物理量因子结合起来,分析这些要素的正确搭配并建立暴雨预报模型。之后“配料法”在国内得到推广并使用(来小芳等,2007;刘勇等,2015;隋亚男等,2021)。俞小鼎(2011)认为
15、,将基于构成要素的方法变成针对某一天气要素(比如暴雨)的客观预报技术是可行的,但关键在于挑选合适的构成要素。欧坚莲等(2011)选取环境场、水汽和不稳定条件为配料因子,利用“配料法”构建出广西有、无持续性暴雨的预报模型;李俊等(2006)基于“配料法”得出了梅雨锋暴雨潜势预报模型;张萍萍等(2012)也将“配料法”应用于湖北梅雨期和盛夏期的暴雨预报中,并指出这种方法在当地汛期气象服务中发挥了重要作用,能较好地做出暴雨落区预报。浙江省暴雨主要集中在春夏季,其中梅汛期暴雨和台风暴雨是最主要的暴雨类型,又以梅汛期暴雨频率最高(王镇铭等,2013)。梅汛期期间,东移的西风带大气低涡系统(如西南涡、江淮
16、气旋等)常给浙江造成区域性暴雨天气,但数值模式对这类大气低涡系统造成的区域性暴雨(以下简称低涡型暴雨)预报存在不足,量级、落区都难以把握(丁凡,2021;毛程燕等,2021)。因此及时、准确地做好低涡型暴雨落区预报,建立一套客观、自动化的预报模型,对实际防灾、减灾工作意义重大。过往学者采用一个或几个低涡个例,从水汽、动力、不稳定条件等方面对暴雨成因进行分析研究,得到了一些有意义的研究成果(吴琼等,2014;张芹等,2014;刘煦等,2019;吴琼等,2021;颜佳任等,2021;云天等,2022)。如,郝丽萍等(2016)认为高原水平切变线上风切变的大小对持续性西南涡暴雨起重要作用。Wang和
17、Liu(2017)强调低空急流、暖湿平流对西南涡移动及暴雨的影响。张晓红等(2016)诊断分析了一次江淮气旋暴雨过程,发现暴雨落区位于气旋移动左前侧,低层强辐合和旋转对暴雨形成至关重要。陈筱秋等(2016)认为江淮气旋引起的上升运动及地形抬升作用对强降水也十分重要。但由于样本个例少,基于个例分析所得结论的普适性在不同低涡型暴雨事件中有所不足,在不同地区的适用也有一定局限。因而有必要通过对大量低涡型暴雨发生时的气象条件(如暴雨发生时的环境条件、影响天气系统和中尺度系统结构等)进行分析,研究总结出浙江省低涡型暴雨影响要素及此类暴雨落区预报方法,以提高暴雨的业务预报水平。1 资料与方法1.1 资料说
18、明本文的研究资料包括:(1)19792020年美国国家环境预测中心气候预测系统再分析数据集(NationalCenters for Environmental Prediction Climate ForecastSystem Reanalysis,NCEP CFSR),具体包括各等压面上的经纬向风速、位势高度、大气比湿和温度场,数据覆盖全球范围,水平分辨率为0.50.5,时间分辨率为6 h。(2)格点降水资料取自浙江省气象局和水利厅联合发布的历史降水量资料整编库,空间分辨率为0.010.01,涵盖浙江省及周边区域0808时(北京时,以下同)的逐日累计降水量数据。1.2 研究方法1.2.1 低
19、涡型暴雨的客观识别采用Qin等(2017)和Lu(2017)提出的基于最外围闭合等值线的低涡区域识别方法。具体以逐日4次850 hPa位势高度场为识别要素,将局地位势高度低值初步定义为低涡中心,从中心点向外搜索最外围闭合等高线并以最后一圈闭合等值线内的区域作为低涡影响区。若低涡影响区有位于浙江省部分时,便将该低涡定义为影响浙江的低涡(以下简称影响低涡)。参照牛若芸等(2018)对我国95E以东地区区域性暴雨的定义,并结合浙江省格点降水资料分辨率,给出浙江省区域性暴雨的定义:日累计降水量达暴雨(50 mm)以上量级的格点数750个,且这些格点相连成片。此处“相连成片”是指该区域内的每一个格点都至
20、少有另外一个格点与之相连接(包含对角相连)。当浙江省某一天内出现区域性暴雨且同时段内有影响低涡出现,蔡志颖,等:基于逻辑回归法的浙江省低涡型暴雨落区预报研究33第43卷暴雨灾害便将该影响低涡称为致暴低涡(黄文彦等,2019;2020),当日为低涡型暴雨日,属一次低涡型暴雨事件。1.2.2 低空切变线的客观识别大气低涡往往伴有低空切变线,且在低涡底部多有低空西南风急流,作为对暴雨天气发生有重要作用的天气尺度系统,本文参照杨雪艳等(2018)的做法也对这两类天气系统进行客观识别并作为浙江省低涡型暴雨的预报着眼点。切变线是低空风场上具有气旋式切变的风场不连续线(朱乾根等,2000)。客观分析时,采用
21、马嘉理和姚秀萍(2015)提出的江淮地区切变线客观识别方法。具体利用850 hPa纬向风的经向切变、相对涡度和纬向零风速线3个客观判据,表达如下uy0u=0(1)其中,u为纬向风速,为垂直方向上的相对涡度,y为南北向坐标。实际计算中,可能不存在u=0的网格点,那u=0的位置便通过南(u0)、北(u0)两点坐标线性插值后得到。最后利用贝塞尔曲线拟合同时满足以上条件的点(王家润等,2010),形成客观识别的切变线。由于低空切变线为天气尺度,并常与大范围内的降水天气联系(姚秀萍等,2022),在客观分析浙江省内有无切变线影响时,规定其经度方向上跨度至少有2。1.2.3 低空急流轴的客观识别气象业务中
22、,常把850 hPa上风速超过12 m s-1的极大风速带称为低空急流。客观识别低空急流时,采用王毅等(2013)和王萍等(2018)提出的识别方法,但该方法仅针对偏南风。具体方法为,逐个判断每个网格点风速是否大于12 m s-1,这样的风速符合点要相连成片,记录成片区内满足条件的格点总数N。N表示急流的范围,当N超过一定阈值时便认为极大风速带内有急流。对识别出的极大风速带进行风场结构分析。首先计算极大风速带内的最大风速点,对应风向为急流风向。按经验,急流轴可分为经、纬向型两种,如果急流风向呈经(纬)向,便认为急流轴为经(纬)向。当急流呈经(纬)向时,在极大风速带内搜寻每个纬(经)线上风速最大
23、值所对应的经(纬)度,最后通过贝塞尔曲线将这些离散经、纬度点拟合成一条光滑的急流轴线。对于0.50.5的CFSR数据,N取为18。通过以上三种客观识别方法识别出低涡型暴雨、低空切变线和低空急流,形成了19792020年浙江省逐年的低涡型暴雨数据集,数据集中包含所有致暴低涡信息(如发生时间、低涡中心经纬度、尺寸、中心强度)及任一低涡型暴雨个例有无受到低空切变线或急流系统的影响信息。2 低涡型暴雨的统计特征统计发现,19792020年浙江省共出现528次低涡型暴雨,平均每年12.5次。低涡型暴雨日数年际变化较大,1999年发生次数最多,达25次;其次是1983年,达 22 次;2003 年最少,仅
24、 3 次低涡型暴雨过程(图 1a)。从低涡型暴雨频数的逐月分布(图1b)看,57月最易出现低涡型暴雨,以6月最多,有167次,5月次之,达83次。这主要是由于此时的冷、暖空气常对峙于江淮流域,江淮地区正值梅雨季且多静止锋活动,大气水汽含量充沛,为区域性暴雨的发生提供了有利的环境条件(朱乾根等,2010)。3 低涡型暴雨个例分析暴雨预报过程中,可根据水汽、不稳定和抬升条件判断暴雨系统的发生、发展过程(张小玲等,2010)。为挑选浙江省低涡型暴雨天气中有代表性的物理量参数,以2020年6月2930日的一次区域性暴雨为2520151050暴雨日数/d1980198519901995200020052
25、01020152020年份180160140120100806040200暴雨日数/d123456789101112月份(a)(b)图1 19792020年浙江省低涡型暴雨日的年际变化(a)和低涡型暴雨日数的月变化(b)Fig.1(a)Interannual and(b)monthly variation of vortex induced rainstorm days in Zhejiang from 1979 to 202034第1期例,诊断分析暴雨发生时的水汽、不稳定和动力抬升条件,以明确相关的配料因子。3.1 暴雨实况及环流特征2020年6月29日0830日08时,在一次江淮气旋东移过
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