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基于人工神经网络和正规化周期回归的耦合模型及其应用 被引量:3

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摘要 利用方差分析周期外推方法,提出了改进的正规化周期回归模型,将该模型应用到新丰江流域的径流序列,进行模拟和预测,计算结果表明:长期趋势项和周期项拟合后基本上能够反映出实测径流序列的特征和变化,但预报的精度还不够高,为此,提出了基于人工神经网络和正规化周期回归的耦合模型,对周期回归模型分离出来的随机项时间序列进行BP神经网络的分析、计算预测,并且把预测的结果拟合到周期回归模型的预测结果中,从而达到了从整体上提高预测精度的目的。
作者 申云 陈俊合
出处 《广东水利水电》 2009年第10期1-3,17,共4页 Guangdong Water Resources and Hydropower
  • 相关文献

参考文献1

  • 1J R. Herman, R. A. Goldberg.盛承禹,蒋窈窈译.太阳·天气·气候[M].北京:气象出版社,1984.

同被引文献14

引证文献3

二级引证文献1

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