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      全國主要城市全年各月份氣溫特征研究

      2017-06-20 10:26:26馬笑笑文海珍邱辰禹
      成長·讀寫月刊 2017年6期
      關(guān)鍵詞:聚類分析主成分分析氣溫

      馬笑笑+文海珍+邱辰禹

      【摘 要】氣溫對(duì)我們?nèi)粘5纳a(chǎn)生活有著舉足輕重的作用,同時(shí)也對(duì)城市規(guī)劃有著重要的影響。尤其近些年全球氣候變暖,造成了經(jīng)濟(jì)方面的損失,對(duì)人類生活造成了影響。我們需要了解如何應(yīng)對(duì)溫室效應(yīng),這就使得對(duì)氣溫的研究更加重要。我國地域廣闊,氣溫復(fù)雜多變。對(duì)主要城市進(jìn)行氣溫研究以此來觀測(cè)全國氣溫情況是十分必要的。本文的研究對(duì)象是全國29個(gè)主要城市全年各月份的氣溫。首先對(duì)29個(gè)城市進(jìn)行聚類分析,分析聚類結(jié)果;再采用主成分分析,得到兩個(gè)主成分代替之前的十二個(gè)自變量實(shí)現(xiàn)降維,并按主成分得分對(duì)各城市進(jìn)行分析;最后進(jìn)行判別分析,得出判別函數(shù)。

      【關(guān)鍵詞】氣溫;聚類分析;主成分分析;判別分析;R

      一、引言

      近些年溫室效應(yīng)出現(xiàn),各地氣溫較以往普遍升高。研究氣溫的特征,可以對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人類出行與城市規(guī)劃等起著指導(dǎo)性的作用。同時(shí)對(duì)主要城市的氣溫研究,可以映射出全國各地區(qū)的氣溫情況,從而為應(yīng)對(duì)氣候變暖提供有利信息。

      二、模型建立

      (一)符號(hào)說明

      x1到x12分別表示1-12月份的氣溫。

      (二)動(dòng)態(tài)聚類分析(k均值法)

      其基本步驟是:

      (1)選擇k個(gè)樣品作為初始凝聚點(diǎn),或者將所有樣品分為k個(gè)初始類,然后將這k個(gè)類的重心(均值)作為初始凝聚點(diǎn);

      (2)對(duì)所有的樣品逐個(gè)歸類,將每個(gè)樣品歸入凝聚點(diǎn)離它最近的那個(gè)類(通常采用歐式距離),該類的凝聚點(diǎn)更新為這一類目前的均值,直至所有樣品都?xì)w了類;

      (3)重復(fù)步驟(2),直至所有的樣品都不能再分配為止。

      聚類結(jié)果如下,將29個(gè)城市分為六組:

      第Ⅰ組:北京、石家莊、濟(jì)南、鄭州、西安(涇河)

      第Ⅱ組:上海、南京、杭州、合肥、武漢、長沙、成都(溫江)。

      第Ⅲ組:太原、呼和浩特、沈陽、長春、哈爾濱、拉薩、蘭州(皋蘭)、西寧、銀川。

      第Ⅳ組:貴陽、昆明。

      第Ⅴ組:廣州、南寧、??凇?/p>

      第Ⅵ組:福州、南昌、重慶。

      (三)主成分分析

      在R中用主成分分析法求得各主成分的累積貢獻(xiàn)率,得到碎石圖。

      從碎石圖中可以看出,第二個(gè)主成分開始出現(xiàn)拐點(diǎn),意味著從第三個(gè)特征值開始特征值的變化開始明顯變小;且由累積貢獻(xiàn)率可知,前兩個(gè)主成分的累積貢獻(xiàn)率已達(dá)到97%。因此只取前兩個(gè)主成分。

      (1)載荷分析

      得到的方程模型為:

      y1=-0.293x1-0.294x2-0.293x3-0.306x4-0.302x5-0.284x6-0.235x7-0.251x8-

      0.301x9-0.308x10-0.290x11-0.297x12 (2.3.1)

      y2=-0.274x1-0.278x2-0.253x3+0.299x6+0.544x7+0.482x8+0.152x9-0.273

      x11-0.238x12 (2.3.2)

      第一個(gè)主成分在所有原始變量上都有近似相等的負(fù)載荷,因此可取第一主成分為綜合氣溫成分。第一主成分較大時(shí),表明各變量(即各月份)相對(duì)其他地區(qū)普遍氣溫低;反之,較高;

      第二個(gè)主成分在一、二、三月和十一月、十二月有近似相等的負(fù)載荷,在六月到八月有近似相等的正載荷(在九月上的載荷較小,可忽略),且正負(fù)載荷絕對(duì)值也近似相等,因此可取第二主成分為全年氣溫變化成分。第二主成分較大時(shí),傾向于此城市全年氣溫變化幅度較大,即六月到八月氣溫較高,而一到三月以及十一、十二月氣溫較低。

      (2)主成分得分

      根據(jù)各個(gè)城市所對(duì)應(yīng)的主成分,發(fā)現(xiàn)緯度較高,氣溫偏低的城市第一主成分得分較高,如呼和浩特等;緯度較低,氣溫偏高的城市第一主成分得分較低,如海口等。且從南到北各城市的第一主成分得分有逐漸增加的趨勢(shì)。

      全年溫差大的城市第二主成分得分較高,如北京、哈爾濱等;溫差小的城市第二主成分得分較低,如四季如春的昆明,全年氣溫普遍偏高的??诘?。

      (四)判別分析(Fisher判別)

      判別函數(shù)建立:

      以下假設(shè)各組的協(xié)方差矩陣相同。利用R得到第一個(gè)判別函數(shù)的貢獻(xiàn)率為0.7972,第二個(gè)判別函數(shù)的貢獻(xiàn)率為0.1346,前兩個(gè)判別函數(shù)的累積貢獻(xiàn)率已達(dá)到0.9以上,故取前兩個(gè)判別函數(shù)。

      第一判別函數(shù):

      z1=0.0190x1+0.0428x2+0.0225x3+0.0295x5+0.1309x6+0.2335x7+0.0315x8

      +0.1264x9+0.1233x10+0.0312x11+0.0196x12 (2.4.1)

      第二判別函數(shù):

      z2=0.0441x1+0.0333x2+0.0304x3+0.0651x4+0.0137x5-0.0777x6-0.2051x7

      -0.0749x8-0.0598x9+0.0383x10+0.0427x11+0.0358x12 (2.4.2)

      從第一判別函數(shù)中可以看出,x4在決定某一城市應(yīng)歸屬的組別中作用很小,可忽略;x6,x7,x9,x10在決定某一城市應(yīng)歸屬的組別中起著較大的決定作用。

      在第二判別函數(shù)中,x6,x7,x8,x9的系數(shù)為負(fù);x7的系數(shù)的絕對(duì)值最大,即判別應(yīng)歸屬的組別時(shí),七月份的氣溫所起作用最大。

      三、小結(jié)

      通過以上分析,我們對(duì)全國主要城市的氣溫有了一個(gè)概括的認(rèn)識(shí),氣溫是生產(chǎn)生活中重要的一部分,對(duì)其特征進(jìn)行研究是十分必要的,一方面可以通過研究采取措施避免一些經(jīng)濟(jì)損失以及為城市規(guī)劃提供指導(dǎo)建議,另一方面也對(duì)人們生活工作提供指導(dǎo),如可根據(jù)不同城市的氣溫特征選擇自己喜歡的城市旅游或居住。

      參考文獻(xiàn):

      [1]何曉群.多元統(tǒng)計(jì)分析[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2004

      [2]高惠璇.應(yīng)用多元統(tǒng)計(jì)分析[M].北京:北京大學(xué)出版社,2005

      [3]方開泰.實(shí)用多元統(tǒng)計(jì)分析[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,1989

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