On Deep Learning Models for Detection of Thunderstorm Gale,ERICDATA高等教育知識庫
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篇名
On Deep Learning Models for Detection of Thunderstorm Gale
並列篇名
On Deep Learning Models for Detection of Thunderstorm Gale
作者 Yan LiHaifeng LiXutao LiXian LiPengfei Xie
英文摘要
The purpose of this paper is to perform a comprehensive study on the performance of different deep learning models for detection of thunderstorm gale. We construct a benchmark dataset from the radar echo images in Guangdong province of China. Each radar image is partially labeled according to the wind velocities recorded by meteorological observation stations. We design four deep learning models to address the thunderstorm gale detection problem, including a simple convolution neural network (CNN), a recurrent neural network (S-RCNN), a time context recurrent convolutional neural network (TRCNN), and a spatio-temporal recurrent convolutional neural network (ST-RCNN). Ten traditional machine learning algorithms are selected as comparison baselines. Experimental results demonstrate that four deep learning models can achieved better detection performance than traditional machine learning algorithms.
起訖頁 909-918
關鍵詞 Radar echo imagesThunderstorm gale detectionMachine learningDeep learning
刊名 網際網路技術學刊  
期數 202007 (21:4期)
出版單位 台灣學術網路管理委員會
DOI 10.3966/160792642020072104001   複製DOI
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