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改进GA-BP模型在地下水位埋深预测中的应用
被引量:
7
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作者
杜云皓
仇锦先
冯绍元
《节水灌溉》
北大核心
2017年第9期81-84,共4页
地下水位埋深预测是有效实施节水措施、合理控制地下水位的前提与保证。鉴于地下水位埋深与引水量、降水量、蒸发量、排水量、地下水开采量等因素之间存在复杂的非线性关系,提出了基于改进遗传算法的BP神经网络模型用于地下水位埋深预测...
地下水位埋深预测是有效实施节水措施、合理控制地下水位的前提与保证。鉴于地下水位埋深与引水量、降水量、蒸发量、排水量、地下水开采量等因素之间存在复杂的非线性关系,提出了基于改进遗传算法的BP神经网络模型用于地下水位埋深预测,弥补了BP神经网络本身易陷入局部最优值的缺陷;同时在遗传算法中改进了自适应交叉、变异概率算法,提高了神经网络的逼近能力和预测精度,并采用了Matlab软件实现了BP神经网络编程。通过不同模型在河套灌区解放闸灌域2000-2013年地下水位埋深模拟与预测,结果表明改进遗传算法优化的BP神经网络模型具有较高的预测精度和收敛速度,在其他地区地下水位埋深预测中也具有较好的适应性。
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关键词
地下水位埋深预测
改进遗传算法
BP神经网络
解放闸灌域
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职称材料
题名
改进GA-BP模型在地下水位埋深预测中的应用
被引量:
7
1
作者
杜云皓
仇锦先
冯绍元
机构
扬州大学水利与能源动力工程学院
出处
《节水灌溉》
北大核心
2017年第9期81-84,共4页
基金
水利公益性行业专项经费项目(201401007)
文摘
地下水位埋深预测是有效实施节水措施、合理控制地下水位的前提与保证。鉴于地下水位埋深与引水量、降水量、蒸发量、排水量、地下水开采量等因素之间存在复杂的非线性关系,提出了基于改进遗传算法的BP神经网络模型用于地下水位埋深预测,弥补了BP神经网络本身易陷入局部最优值的缺陷;同时在遗传算法中改进了自适应交叉、变异概率算法,提高了神经网络的逼近能力和预测精度,并采用了Matlab软件实现了BP神经网络编程。通过不同模型在河套灌区解放闸灌域2000-2013年地下水位埋深模拟与预测,结果表明改进遗传算法优化的BP神经网络模型具有较高的预测精度和收敛速度,在其他地区地下水位埋深预测中也具有较好的适应性。
关键词
地下水位埋深预测
改进遗传算法
BP神经网络
解放闸灌域
Keywords
groundwater level depth forecast
improved genetic algorithm
BP neural network
Jiefangzha irrigation area
分类号
S11 [农业科学—农业基础科学]
TV211.12 [水利工程—水文学及水资源]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进GA-BP模型在地下水位埋深预测中的应用
杜云皓
仇锦先
冯绍元
《节水灌溉》
北大核心
2017
7
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