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2 2 3 4二、人工智能在氣象數(shù)據(jù)預(yù)處理中的應(yīng)用 5 7 8 9三、人工智能在氣象數(shù)據(jù)分類與標(biāo)注中的應(yīng)用 11 123.2基于深度學(xué)習(xí)的氣象數(shù)據(jù)分類方法 133.3標(biāo)注數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集與標(biāo)注技術(shù) 14 15 17 18 19 21 22 23 25 26 28 30 31 32 33 34二、人工智能在氣象數(shù)據(jù)預(yù)處理中的應(yīng)用處理和分析能力,能夠自動(dòng)識(shí)別和處理異常值、缺失值和冗余數(shù)據(jù),2.1數(shù)據(jù)清洗與去噪2.2數(shù)據(jù)插值與填充2.3數(shù)據(jù)歸一化與標(biāo)準(zhǔn)化小的特定區(qū)間,如[0,1]。常見的歸一化方法包括最小Zscore標(biāo)準(zhǔn)化等。通過(guò)歸一化處理,可以使得不同屬性的數(shù)據(jù)值分三、人工智能在氣象數(shù)據(jù)分類與標(biāo)注中的應(yīng)用我們有理由相信,在氣象數(shù)據(jù)處理方面將會(huì)取得更多的突破和進(jìn)展。3.2基于深度學(xué)習(xí)的氣象數(shù)據(jù)分類方法四、人工智能在氣象數(shù)據(jù)挖掘與分析中的應(yīng)用五、人工智能在氣象預(yù)測(cè)中的應(yīng)用盡管AI在氣象預(yù)測(cè)中取得了顯著的成果,但仍面臨一些挑戰(zhàn)。5.2卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在氣象預(yù)測(cè)中的應(yīng)用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Convolutional5.3循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在氣象預(yù)測(cè)中的應(yīng)用(ConvolutionalNeuralNetwork,CNN)和長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)(Long)等。六、人工智能在氣象數(shù)據(jù)集研制中的挑戰(zhàn)與展望6.1數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題及解決方案6.2數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)問(wèn)題6.3未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與展望七、結(jié)論氣象數(shù)據(jù),有效提高了數(shù)據(jù)集的質(zhì)
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