大连理工大学建设工程学院欧阳文宇副教授团队:高频噪声对水文径流建模的影响分析 | MDPI Water

MDPI环境与地球科学 2026-05-26 17:30
文章摘要
背景:深度学习广泛应用于水文预测,但数据噪声会严重影响模型可靠性,现有研究缺乏对噪声影响的系统性量化方法。研究目的:大连理工大学研究团队针对LSTM径流预测模型,建立了频域评估框架,旨在系统量化高频噪声对模型性能的影响机制,并开发自适应去噪算法。结论:研究提出水文特异性噪声三分法(长期趋势、短期事件、瞬态干扰),并开发了自适应指数加权移动平均(AEWMA)算法。通过在CAMELS数据集上验证,发现当高频能量占比超过30%时,LSTM模型NSE显著下降。适当的自适应平滑(α=0.9/0.6)可将性能恢复至接近清洁数据水平(NSE=0.6770 vs 0.6785),而过度平滑反而损害精度。研究建立了首个面向水文AI的数据质量频域评估框架,为数据质量控制提供了可量化的频域决策标准。
大连理工大学建设工程学院欧阳文宇副教授团队:高频噪声对水文径流建模的影响分析 | MDPI Water
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