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用变化的降雨—径流资料通过反向传播人工神经网络模拟径流
被引量:
1
1
作者
R.D.辛格
陈志斌(译) 钱卓州(校)
《水资源研究》
2006年第2期45-49,共5页
用变化较大的、精度不高的数据组建立多层反向传播神经网络(BPANN)模型,用以模拟印度纳尔默达河两个小流域Banjar~Hridaynagar和Narmada-Manot的3种时间尺度(周、10d、月)的降雨径流过程。采用梯度下降优化技术建立BPANN径流模型...
用变化较大的、精度不高的数据组建立多层反向传播神经网络(BPANN)模型,用以模拟印度纳尔默达河两个小流域Banjar~Hridaynagar和Narmada-Manot的3种时间尺度(周、10d、月)的降雨径流过程。采用梯度下降优化技术建立BPANN径流模型,并通过交叉检验进行概化。用变化相对较大、精度不高的数据资料建立起来的BPANN,在几乎所有情况下,计算迭代次数较少,概化程度较高。计算结果表明,BPANN模型的性能优于线性转换函数模型(LTF)。
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关键词
反向传播人工神经网络
降雨径流模拟
转换函数模型
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职称材料
题名
用变化的降雨—径流资料通过反向传播人工神经网络模拟径流
被引量:
1
1
作者
R.D.辛格
陈志斌(译) 钱卓州(校)
出处
《水资源研究》
2006年第2期45-49,共5页
文摘
用变化较大的、精度不高的数据组建立多层反向传播神经网络(BPANN)模型,用以模拟印度纳尔默达河两个小流域Banjar~Hridaynagar和Narmada-Manot的3种时间尺度(周、10d、月)的降雨径流过程。采用梯度下降优化技术建立BPANN径流模型,并通过交叉检验进行概化。用变化相对较大、精度不高的数据资料建立起来的BPANN,在几乎所有情况下,计算迭代次数较少,概化程度较高。计算结果表明,BPANN模型的性能优于线性转换函数模型(LTF)。
关键词
反向传播人工神经网络
降雨径流模拟
转换函数模型
分类号
TV698.19 [水利工程—水利水电工程]
TP312 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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作者
出处
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被引量
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1
用变化的降雨—径流资料通过反向传播人工神经网络模拟径流
R.D.辛格
陈志斌(译) 钱卓州(校)
《水资源研究》
2006
1
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