成都信息工程大学2026年博士研究生统计天气预报考试大纲

考博英语 责任编辑:王娟 2026-04-08

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摘要:成都信息工程大学2026年博士研究生统计天气预报是结合统计学原理与天气学知识,运用数学模型和计算机技术对天气系统进行定量分析和预报的一门交叉学科。具体请见下文。

2026年博研究生入学考试自命题科目考试大纲

考试阶段:初试

科目满分值:100分

考试科目:统计天气预报

科目代码:

考试方式:闭卷笔试

考试时长:180分钟

一、科目的总体要求

系统掌握统计天气预报基础理论、关键问题及最新进展,重点内容包括:(1)多源气象观测资料的处理;(2)回归分析原理;(3)判别分析原理;(4)主分量分析原理;(5)典型相关分析原理;(6)聚类分析原理;(7)时间序列分析原理;(8)谱分析原理;(9)预报评分和集成。

二、考核内容与考核要求

考试科目《统计天气预报》主要包含以下九个部分内容:

1.多源气象观测资料的处理

包括统计天气预报的数据来源及类型;数据来源及随机性变量认识、原始变量、距平变量、标准化变量、分级数含义及特征;基本统计量数学期望、方差(标准差)、协方差(相关系数)、峰度和偏度系数概念及计算;U、X2、t、F统计量的概念及构建;平均值、方差、相关系数的显着性检验。

2.回归分析

包括一元线性回归模型、最小二乘估计、回归系数、方差分析、相关系数与线性回归的关系、回归方程与回归系数的显着性检验;多元线性回归模型、回归系数的统计性质;线性回归模型的几种形式;回归问题的方差分析、复相关系数、回归方程的预报;因子数目;“最优”回归方程的选择、逐步剔除和逐步引进方案、双重检验的逐步回归方案;非线性回归概念。

3.判别分析

包括费歇尔判别准则;二因子和多因子二级判别系数的确定;判别函数离差平方和的分解;多级判别的费歇尔准则;多级判别计算步骤。

4.主分量分析

包括主分量或主成分概念;两个变量的主分量的导出、主分量性质和意义、多个主分量的导出、主分量的计算;经验正交函数分解、计算中的时空转换;主分量分析的应用。

5.典型相关分析

包括典型因子的表示;协方差极大原则;典型因子的性质及典型相关系数的检验;典型相关分析的应用。

6.聚类分析

包括聚类分析概念;相似性度量指标;逐级归并法、平均权重串组法。

7.时间序列分析

包括随机序列、白噪声概念;自回归模型;非平稳时间序列及处理;时间序列分析的应用。

8.谱分析

包括谱及功率谱概念;利用功率谱做周期分析;滤波及滤波的三种方式(高通、低通、带通)。

9.预报评分和预报集成

包括离散型变量的预报评分;连续型变量的预报评分;预报的集成概念和方法;统计方法应用的注意事项。

三、题型结构

考试题型包括:简答题、计算题、证明题、论述题等。

四、其它要求

1.考试形式为闭卷、笔试,考生无需携带计算器参加考试。

2.本科目考试时间为3小时,具体考试时间以《准考证》为准。

五、参考书目

1.《气象统计分析与预报方法》(第四版),气象出版社,黄嘉佑,2016年

2.《气象数据统计分析方法》,气象出版社,黄嘉佑,李庆祥,2015年

原文链接:https://gs.cuit.edu.cn/info/1017/1903.htm

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