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区域工业用水量非线性预测模型的优选
被引量:
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作者
王晓玲
孙月峰
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梅传书
李松敏
《天津大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第12期1399-1404,共6页
针对BP神经网络在确定输入因子时的任意性,将相关性分析引入BP神经网络输入因子的选取中,通过计算输入因子和输出因子之间的相关系数,并根据相关程度来确定输入因子,同时利用遗传算法优化BP神经网络的权值和阈值的方法,建立了改进BP神...
针对BP神经网络在确定输入因子时的任意性,将相关性分析引入BP神经网络输入因子的选取中,通过计算输入因子和输出因子之间的相关系数,并根据相关程度来确定输入因子,同时利用遗传算法优化BP神经网络的权值和阈值的方法,建立了改进BP神经网络模型.将该模型应用于永定河山区工业用水量预测中,通过和传统非线性回归法进行比较,结果表明改进BP神经网络拟合和预测精度均较高.改进BP神经网络法的平均相对误差达到1.4100/,预测的2010年和2030年工业用水量将分别达到3.63×108m3和4.46×108m3.预测结果可为水资源规划和管理提供依据.
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关键词
工业用水景
预测
改进BP神经网络
非线性
优选模型
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职称材料
题名
区域工业用水量非线性预测模型的优选
被引量:
2
1
作者
王晓玲
孙月峰
梅传书
李松敏
机构
天津大学环境科学与工程学院
水利部海河水利委员会
出处
《天津大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第12期1399-1404,共6页
基金
天津市自然科学基金资助项目(043605611)
文摘
针对BP神经网络在确定输入因子时的任意性,将相关性分析引入BP神经网络输入因子的选取中,通过计算输入因子和输出因子之间的相关系数,并根据相关程度来确定输入因子,同时利用遗传算法优化BP神经网络的权值和阈值的方法,建立了改进BP神经网络模型.将该模型应用于永定河山区工业用水量预测中,通过和传统非线性回归法进行比较,结果表明改进BP神经网络拟合和预测精度均较高.改进BP神经网络法的平均相对误差达到1.4100/,预测的2010年和2030年工业用水量将分别达到3.63×108m3和4.46×108m3.预测结果可为水资源规划和管理提供依据.
关键词
工业用水景
预测
改进BP神经网络
非线性
优选模型
Keywords
industrial water demand
prediction
improved BP neural network
nonlinear
preferred model
分类号
TU991.31 [建筑科学—市政工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
区域工业用水量非线性预测模型的优选
王晓玲
孙月峰
梅传书
李松敏
《天津大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
2
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职称材料
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