杨正瓴
[遥相关] 感谢《科学智慧火花》给贴出:季风是一种特殊的“大气遥相关”
2024-10-13 22:41
阅读:1501

[遥相关] 感谢《科学智慧火花》给贴出:季风是一种特殊的“大气遥相关”

                                

科学智慧火花: Scientific Wisdom Sparks

中国科学院: Chinese Academy of Sciences

干支: celestial stem and terrestrial branch

干支历法: calendar of the heavenly stems and earthly branches

六十甲子: 60 Jia Zi, Sexagenary Cycle, A 60-Year Cycle

厄尔尼诺/拉尼娜: El Niño/La Niña

动力气象学: dynamic meteorology

       

                

一、起因:六十甲子

   “六十甲子”有没有一定的客观依据?

   早就听说我国黄河流域的天气,有大约 60年的准周期性。所以好奇到底有没有 60年的周期性?

               

二、从厄尔尼诺到大气遥相关

   众所周知,“厄尔尼诺/拉尼娜(El Niño/La Niña)”是有世界范围影响的气候事件,所以从这里开始吧!

   陆续搜集了一些相关数据后,2006年五一假期中(时间不知道有没有记错?),我怀着极其兴奋的心情,甘之如饴地放弃了小春假,来对《El nino起因的太阳系天文影响因素的定性解释,Qualitative Explanation for Origin of El nino by Interplanetary Astronomical Factors》做最后的稿件写作。

               

   虽然不清楚什么是“六十甲子”,但是却发现“厄尔尼诺 El Niño”应该存在比较明确的“天文驱动力”。在《中国科技论文在线》 2007-10-29 贴出。之后,2009-07-02 贴出的“厄尔尼诺大气海洋作用以外可能诱因的定量对比”还被评为《中国科技论文在线精品论文》。

               

   后来,进一步发现“大气遥相关”的可能物理驱动力:日照(太阳活动)、行星运动;以及“地理空间的大尺度地球表面的地形”。

               

三、感谢《科学智慧火花》给贴出:季风是一种特殊的“大气遥相关”

   首次比较完整地从“大气运动方程组/dynamic equations of atmospheric motion”角度解释“大气遥相关”,出现在帖子《季风是一种特殊的“大气遥相关”》里。

   不能排除这是一个世界范围领先的重要“创新”。

   大气遥相关,目前《动力气象学/dynamic meteorology》里以唯象描述为主,对其“物理驱动力”的研究较少。不能排除:“太阳活动、行星运动;以及‘地理空间的大尺度地球表面的地形’”是世界范围比较明确的机理型“定性解释”的可能性。

               

   2007年之后几年,陆续准备组建一个国际研究小组,进行“厄尔尼诺/拉尼娜(El Niño/La Niña)”成因的定量研究。这是那几年主要精力关心的。由于 2007我开始心脏不适数年,等,至今未能进行进一步的研究。亦即,采用计算机数值仿真的“定量”研究。

               

   最后,

   再次感谢《科学智慧火花》给贴出:季风是一种特殊的“大气遥相关”!

   同时感谢《科学网》!

               

   不过,“六十甲子”到现在也没有怎么明白。

                    

             

附录:电力负荷预测中的 ensemble 方法

   似乎在全球我们是第一次。似乎 ensemble 可以明显提高短期负荷“拐点”预测的效果。在混沌时间序列预测里采用了 ensemble 技术,有他人比我们更早。但是,在电力负荷时间序列预测里,似乎我们是第一个,当时比较仔细地在 SCI、EI、Google 等里面查找过。

   当时有人好奇我们怎么知道的 ensemble?

   很简单:在 Nature 等顶刊里,“厄尔尼诺/拉尼娜(El Niño/La Niña)”等天气问题采用 ensemble 是几乎必须的。但似乎真正“理解”ensemble,则是因为我们学习了“美国国家海洋大气局国家环境预报中心”杜钧老师的汉语文献《集合预报的现状和前景》。所以,要求发表汉语论文,是必须的。我们知道这个 ensemble 技术,直接来自对“厄尔尼诺 El Niño”预测的顶刊文献。

                    

附录[1] 杨正瓴,王渭巍,曹东波,等.短期负荷预测的Ensemble混沌预测方法[J].电力系统自动化,2007,31(23):34-37.

YANG Zhengling, WANG Weiwei, CAO Dongbo, et al. Ensemble Chaotic Forecasting Method in Short Term Load Forecasting[J]. Automation of Electric Power Systems, 2007, 31(23):34-37.

doi:  10.3321/j.issn:1000-1026.2007.23.008

http://www.aeps-info.cn/aeps/article/abstract/200612122?st=search

附录[2] 杜钧. 集合预报的现状和前景. 应用气象学报, 2002, 13(1): 16-28.

Jun Du. Present situation and prospects of ensemble numerical prediction. J Appl Meteor Sci, 2002, 13(1): 16-28.

doi:  10.3969/j.issn.1001-7313.2002.01.002

http://qikan.camscma.cn/article/id/20020102

                        

参考资料:

[1] 2023-12-07,干支/celestial stem and terrestrial branch/陈美东,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=526839&Type=bkzyb&SubID=217670

[2] 2022-01-20,干支历法/calendar of the heavenly stems and earthly branches/陈曦,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=186465&Type=bkzyb&SubID=140182

[4] 2023-04-14,中长期水文预报/mid-and long-term hydrologic forecasting/王钦梁、张建云、鲍振鑫,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=299887&Type=bkzyb&SubID=83444

   中国古代已有关于水文情势长期变化的记载。如《史记•货殖列传》记有:“六岁穰,六岁旱,十二岁一大饥”,反映了当时黄河流域一带旱涝年景交替出现的多年变化。11世纪,出现了应用前期水文情况对后期水文情况进行估计的记载。《宋史·河渠志》有“自立春之后,东风解冻,河边人候水,初至凡一寸,则夏秋当至一尺,颇为信验”之语。虽是带有某种臆测性质的直观经验,但已含有长期水文预报的萌芽,属于古代科学的范畴。

[5] 2023-07-29,周期性节律/cyclical rhythms/李路路,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=492265&Type=bkzyb&SubID=95566

   美国社会学家I.M.沃勒斯坦,用俄国经济学家N.D.康德拉捷夫(Nikolai Dmitriyevich Kondratieff,1892~1938)的“长波理论”来分析世界经济扩张与停滞交替出现的周期性变化。沃勒斯坦提出,世界体系平均每50年出现扩张与停滞交替的循环周期。周期性节律的出现,是因世界经济供求关系的变化,即因世界经济总需求与总供给之间的矛盾所引发的世界体系周期性循环。

[6] 2023-05-05,大气运动方程组/dynamic equations of atmospheric motion/刘式适撰、郭毅鹏修订,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=60563&Type=bkzyb&SubID=76751

[7] 2023-05-05,动力气象学/dynamic meteorology/巢纪平撰,谈哲敏修订,中国大百科全书,第三版网络版[DB/OL]

https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=60533&Type=bkzyb&SubID=76749

[8] 杨正瓴. El nino起因的太阳系天文影响因素的定性解释[EB/OL]. 北京:中国科技论文在线 [2024-10-11].

https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/200710-503

[9] 杨正瓴. El niño大气海洋作用以外可能诱因的定量对比[EB/OL]. 北京:中国科技论文在线 [2024-10-11].

https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/200907-58

[10] 杨正瓴. 厄尔尼诺大气海洋作用以外可能诱因的定量对比[J]. 中国科技论文在线精品论文,2010,3(9):872-879.

https://highlights.paper.edu.cn/index/paper_detail/3774

[11] 杨正瓴. 科学发展周期性的研究概况[J]. 科技导报, 2014, 32(35): 88-88.

http://www.kjdb.org/CN/Y2014/V32/I35/88

[12] 杨正瓴. 数理科学大事的周期性[J]. 科技导报, 2014, 32(17): 87-87.

http://www.kjdb.org/CN/Y2014/V32/I17/87

[13] 科学智慧火花,杨正瓴,2024-09-27 22:52,季风是一种特殊的“大气遥相关”

https://idea.cas.cn/zhhh/dqkxyzyhj/dqkxyzyhj_dqkx/info/2024/551078.html  

2024-09-27 季风是一种特殊的“大气遥相关”----科学智慧火花_.jpg

                

相关链接:

[1] 2019-12-04,往日(2):El Nino发生机制的天文成因

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1208782.html

[2] 2019-06-26,俺在《中国科技论文在线》贴出的论文

https://wap.sciencenet.cn/blog-107667-1186935.html

[3] 2024-07-14,[汇报,讨论] 为什么2008年前后没有进行“电力负荷短期预测”的应用研发?

https://wap.sciencenet.cn/blog-107667-1442243.html

[4] 2024-09-10,[讨论,优先权] 从经典季风、现代季风(扩展季风),到大气遥相关

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1450591.html

[5] 2023-10-16,[惊悚,恐惧,讨论] 地球古气候、厄尔尼诺、遥相关、万有引力,地球和宇宙的未来结局

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1406160.html

[6] 2023-10-15,[打听,观察,讨论] “东亚-太平洋型”遥相关与地形相关吗?

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1406023.html

[7] 2022-06-26,[小结] 我在《气象学》里“遥相关 teleconnection”方面一点思考

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1344641.html

[8] 2021-07-17,感谢《在线》给贴出评论“从El nino 到‘大气遥相关 teleconnection’”

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1295866.html

[9] 2014-12-03,经典经济周期,俄罗斯大事,北半球气温

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-848204.html

[10] 2020-05-19,2020-05-19,四个西方经济波动周期(基钦、朱格拉、库兹涅茨、康德拉季耶夫)

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1233904.html

[11] 2024-09-26,[感谢] “科学智慧火花”栏目“2024年度热心网友”纪念品

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1452845.html

[12] 2024-09-20,庆祝中国科学院《科学智慧火花》专栏全新改版升级上线

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1452001.html

[13] 2024-06-26,[自然运算] 感谢《科学智慧火花》给贴出:用光做“算术加法”和“逻辑与”运算、用“压电效应”做数学运算 2 文

https://blog.sciencenet.cn/blog-107667-1439870.html

                   

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