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空间环境是航天技术和无线通讯技术研究中要考虑的重要因素之一,而扰动 空间环境的驱使源是太阳活动, 研究掌握太阳活动变化规律并对其进行准确预报 具有重要的理论意义和广泛的应用前景。 由于人类目前对于太阳活动的物理机制尚很有限,对于太阳活动的预测主要 依赖于数学和统计学的方法。 已有的统计类方法和函数描述类方法均旨在对太阳 活动周期轮廓的整体预测,但是它们的共同缺点是预测缺少对知识信息的利用、 预测提前期短及对周期峰值的预测效果差。 统计先验类方法是对轮廓预测类方法 的有效补充,该类方法旨在预测周期峰值。在轮廓预测类方法中结合统计先验类 方法所提供的峰值预测,不仅可以提高预测精确度,而且可以将预测期提前。 统计先验类方法预测太阳活动周期峰值具有预测方法简便、 预测提前期长等 优点而被广泛采用, 但是基于独立信息的统计先验类方法会在个别周期的预测中 出现较大误差,以致人们对该方法预测结果的可靠性产生疑问。 本文在国家“十五”项目的资助下,深入研究了基于综合信息的太阳活动周 期预测方法。 本文主要工作和创新点如下: 1. 提出了基于综合信息的太阳活动周期峰值预测方法。在传统的基于地磁 活动指标型信息的统计先验类方法中, 加入太阳活动周期轮廓的隐含型信息和几 何型信息,采用多元回归技术实现周期峰值预测。实验结果证明,基于该新方法 的预测模型的预测精确度、适应性和稳定性均明显提高;提出了满足中、长期不 同预测需要的预测模型。根据所利用信息的可获得时间,归纳出分别适用于长、 中、短期预测需要的预测模型。在轮廓预测方法中结合这些预测模型所做出的峰 值预测结果,得到对完整太阳活动周期的较好预测。 2. 利用粒子滤波技术对太阳活动周期进行跟踪、预测,在局部时间范围内 取得成功,是该项技术在这一领域内的首次尝试。 关键字 太阳活动周期 统计先验类方法 综合信息模型 峰值预测