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中国历年台风最优路径数据

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简介:
中国历年台风最优路径数据提供了自1949年以来中国沿海地区台风的最佳路径信息,包括日期、强度、位置等详细资料。该数据有助于研究气候变化及提高灾害预警能力。 66666 0000 49 0001 0000 0 6 Carmen 201107291949011300 0 57 1399 1006 01949011306 0 59 1393 1006 01949011312 0 63 1387 1006 01949011318 0 67 1380 1006 01949011400 0 72 1373 1005 01949011406

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    中国历年台风最优路径数据提供了自1949年以来中国沿海地区台风的最佳路径信息,包括日期、强度、位置等详细资料。该数据有助于研究气候变化及提高灾害预警能力。 66666 0000 49 0001 0000 0 6 Carmen 201107291949011300 0 57 1399 1006 01949011306 0 59 1393 1006 01949011312 0 63 1387 1006 01949011318 0 67 1380 1006 01949011400 0 72 1373 1005 01949011406
  • 1945-2020近海(xlsx版).zip
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    本资料包含1945年至2020年间中国近海所有台风的详细路径信息,以Excel表格形式提供。适合气象研究和灾害预防使用。 中国近海台风路径数据(1945-2020)xlsx版本.zip
  • 1945-2020近海(CSV版).zip
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    本资料集包含了从1945年至2020年间中国近海区域的所有台风移动路径数据,以CSV格式提供,便于数据分析和研究。 中国近海台风路径数据(1945-2020)的CSV版本可以下载。文件名为“中国近海台风路径(1945-2020)数据-csv版本.zip”。
  • 1945至2022化整理
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    本资料汇编自1945年至2022年的历史台风记录,经过细致分类与校验,为研究者和爱好者提供详尽准确的数据支持。 整合了1978年的台风历史数据。这些数据已经过清洗、标签规范化处理,能够满足信息可视化的研究需求,并可用于分析历史台风的发展情况。
  • 集.zip
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    本数据集包含了中国的台风历史记录,包括风速、路径等信息,适用于气象研究和灾害预警模型开发。 《中国台风数据集》是一个包含了从1980年至2016年期间中国台风相关数据的数据集合,主要供数据分析人员使用。该压缩包中包含了一个CSV文件——1980_2016_retrieved_TCsize_2Pub_v2.csv以及一个忽略文件——ignore.txt。 CSV文件是一种通用的、轻量级的数据存储格式,常用于数据导入和导出,尤其适合于数据分析。在这个数据集中,1980_2016_retrieved_TCsize_2Pub_v2.csv很可能记录了这37年间中国台风的各项关键指标,例如台风名称、形成时间、强度、路径、影响区域、最大风速及气压等信息。 数据分析在当今的信息时代扮演着至关重要的角色。通过对大量数据的处理和挖掘,可以揭示出隐藏的模式、趋势和关联,并为决策提供依据。对于这个台风数据集而言,可能的应用场景包括: 1. **气候研究**:通过分析历年台风频率与强度变化,研究气候变化对台风活动的影响,并预测未来台风发生的可能性。 2. **灾害预警**:利用历史数据训练模型以提高台风预警的准确性和及时性,减少其造成的损失。 3. **城市规划**:根据台风路径和影响范围优化基础设施布局,提升防灾抗灾能力。 4. **保险业应用**:保险公司可以评估风险并制定更合理的保费策略。 5. **教育与科研**:该数据集可作为教学案例帮助学生学习数据分析方法和技术,并为科学研究提供基础资料。 在进行数据分析时,首先需要对数据进行预处理,包括清洗(去除异常值和缺失值)、整合(将不同来源的数据统一格式)及标准化(使不同量级或单位的数据具备可比性)。接着可以通过统计分析、可视化以及机器学习等方法深入探索台风特征与各种因素之间的关系。 例如,可以构建时间序列模型预测未来的台风数量,或者使用决策树算法识别影响台风强度的主要因素。此外,地理信息系统结合数据能直观展示台风路径,帮助我们理解其空间分布特点。 《中国台风数据集》是一个丰富的资料库,涵盖了多年的台风历史信息,为科学研究、政策制定及防灾减灾提供了宝贵的素材。通过有效的数据分析,可以从该数据库中获取有价值的洞见,并更好地应对台风带来的挑战。
  • C# 图的
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    本文章介绍了在C#编程语言中如何实现图的最短路径算法,具体包括Dijkstra和Floyd-Warshall等经典算法的代码实现与性能分析。 C# 中图的遍历最短路径问题可以通过多种算法来解决,比如Dijkstra算法或Floyd-Warshall算法。这些方法在处理带权有向图或者无向图中的节点连接时非常有用。实现这类功能需要先定义好图的数据结构,并且根据具体需求选择合适的搜索策略进行深度优先遍历或是广度优先遍历等操作,从而找到从起点到终点的最短路径长度及路径本身。
  • 2021新全.zip
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    该压缩文件包含2021年中国全国铁路的数据信息,包括但不限于线路分布、站点数量、列车班次及客流量等详细资料。 2021年全国铁路数据以shp格式提供。
  • 基于WebGIS的分析基础地图
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    本项目利用WebGIS技术开发台风路径分析系统的基础地图数据模块,旨在提供实时、准确的气象信息,辅助灾害预警与应急响应。 基于WebGIS的台风路径分析底图数据可以为气象学家、研究人员以及公众提供重要的信息支持。通过整合卫星遥感技术与地理信息系统(GIS),这种平台能够实时展示并预测台风的发展轨迹,帮助人们更好地理解和应对自然灾害带来的挑战。 这样的系统不仅增强了天气预报的信息维度,还提高了应急响应的效率和准确性。它使用户能够在一张地图上直观地查看多个时间点上的台风位置、强度变化以及可能影响的区域范围等关键数据,从而为防灾减灾工作提供有力的数据支撑和技术保障。
  • 模:灾情巡查
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    本项目旨在通过数学建模技术,优化自然灾害发生后巡查路线的设计,以最短时间覆盖最大受灾区域,提高应急响应效率。 ### 数模:最佳灾情巡视路线 #### 一、背景与问题定义 1998年全国大学生数学模型竞赛B题提出了一个挑战——设计最佳的灾情巡视路线,以应对某县遭受水灾后的紧急情况。此次任务旨在通过全面考察和指导全县各乡(镇)、村的自救活动来评估灾害影响,并制定有效的响应措施。县政府计划派遣三个小组对所有区域进行巡视,并确保每个组在完成各自的任务后返回县政府所在地。 #### 二、目标与约束条件 - **目标**:设计出总路程最短且任务分配均衡的最佳路线。 - **约束条件**: - 将巡视工作分为三组,每组的路径独立并且互不干扰(除共享道路外)。 - 每个小组在乡(镇)停留时间为2小时,在村停留时间为1小时。 - 所有汽车行驶速度固定为35公里/小时。 - 完成整个巡视任务的时间限制为24小时内。 #### 三、模型建立与求解策略 该问题被转换成了加权网络图中的最佳推销员回路问题,即寻找从给定点出发遍历所有节点并返回起点的最短路径。解决这一复杂性极高的NP完全问题时采用近似算法来获得接近最优解的方法。 1. **构建加权网络图**:将各个乡(镇)、村视为节点,公路作为边,并且以公里数为权重。 2. **应用近似算法**:通过求解两点间的最短路径构造完备图,并使用迭代优化H圈的方式逼近最佳解决方案。 3. **多组推销员问题的处理方式**:合理地将顶点进行分组;在每组中独立解决最佳推销员回路的问题。 #### 四、分组与均衡性准则 - **分组原则**: - 尽量让同一干枝及其分支上的节点分配到同一个小组。 - 邻近的干枝上应该将节点安排在同一小组内。 - 努力使长干枝和短干枝搭配在一起,以实现路程平衡。 基于这些指导方针提出了两种分组方案。考虑到第一种方案中存在明显的任务不均衡问题,重点分析了第二种方案,其结构更有利于达成任务均衡及路径优化的目标。 #### 五、算法实施与优化 在执行算法一的过程中,优先选择包含树上边的H圈作为初始输入,并对第二套分组中的每组顶点生成子图进行细化处理。通过应用该方法于各小组顶点生成的子图中,求得近似最优解及对应的巡视路线,在确保总路程最小化的同时也实现了任务分配均衡。 #### 六、结论与展望 借助数学建模和算法优化技术成功解决了灾情巡视路径的设计问题,并保证了效率和资源的有效配置。然而,实际操作还需考虑更多现实因素的影响(如交通状况变化等),未来的研究可以在此基础上引入动态调整机制以提高模型的适应性和鲁棒性,从而应对更加复杂的救灾场景。