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基于主成分分析的BP神经网络对南京市水资源需求量预测
被引量:
4
1
作者
王春娟
冯利华
罗伟
《水资源与水工程学报》
2012年第6期6-9,共4页
以南京市为例,利用1999-2010年的总用水量数据,采用主成分分析法对影响水资源需求量的9个因子进行主要影响因子分析,根据确定的主要影响因子构造BP神经网络的输入样本,从而进行不同水平的年总需水量预测。结果表明:人口、GDP、万元GDP...
以南京市为例,利用1999-2010年的总用水量数据,采用主成分分析法对影响水资源需求量的9个因子进行主要影响因子分析,根据确定的主要影响因子构造BP神经网络的输入样本,从而进行不同水平的年总需水量预测。结果表明:人口、GDP、万元GDP用水量、人均水资源量、污水年排放量为影响研究区需水量的主要因子,将此作为主要因子构造BP神经网络的输入样本,确定网络输入节点数,建立南京市总需水量预测模型。模拟计算结果表明,基于主成分分析的BP神经网络模型,预测结果的平均误差小于0.2亿m3。
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关键词
需水预测
主成分分析法
BP神经网络
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职称材料
题名
基于主成分分析的BP神经网络对南京市水资源需求量预测
被引量:
4
1
作者
王春娟
冯利华
罗伟
机构
浙江师范大学地理与环境科学学院
江西省庐山自然保护区管理处
出处
《水资源与水工程学报》
2012年第6期6-9,共4页
基金
国家自然科学基金项目(41171430
40771044)
文摘
以南京市为例,利用1999-2010年的总用水量数据,采用主成分分析法对影响水资源需求量的9个因子进行主要影响因子分析,根据确定的主要影响因子构造BP神经网络的输入样本,从而进行不同水平的年总需水量预测。结果表明:人口、GDP、万元GDP用水量、人均水资源量、污水年排放量为影响研究区需水量的主要因子,将此作为主要因子构造BP神经网络的输入样本,确定网络输入节点数,建立南京市总需水量预测模型。模拟计算结果表明,基于主成分分析的BP神经网络模型,预测结果的平均误差小于0.2亿m3。
关键词
需水预测
主成分分析法
BP神经网络
Keywords
water demand prediction
principle component analysis
BP neutral networks
分类号
TV183 [水利工程]
TU991.31 [建筑科学—市政工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于主成分分析的BP神经网络对南京市水资源需求量预测
王春娟
冯利华
罗伟
《水资源与水工程学报》
2012
4
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