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耦合动态方程的神经网络模型在水质预测中的应用
被引量:
10
1
作者
周彦辰
胡铁松
+2 位作者
陈进
许继军
周研来
《长江科学院院报》
CSCD
北大核心
2017年第9期1-5,共5页
水质变化趋势的有效预测对于水资源综合管理具有重要意义。针对现有数据驱动模型不能有效反映研究对象物理机理的问题,提出了一种耦合动态方程的神经网络模型,并给出了动态方程的耦合方法。分别从数值算例和实际案例2个方面对传统网络...
水质变化趋势的有效预测对于水资源综合管理具有重要意义。针对现有数据驱动模型不能有效反映研究对象物理机理的问题,提出了一种耦合动态方程的神经网络模型,并给出了动态方程的耦合方法。分别从数值算例和实际案例2个方面对传统网络模型和机理先验前馈网络模型进行了对比计算分析,拟合程度指标和计算误差指标都表明机理性先验知识的加入可以提高网络模型的预测精度和非线性拟合能力。同时,该模型在水质预测中具有适用性和合理性。在样本数量一定的情况下,机理性先验知识的耦合是进一步提高网络计算精度的有效途径。
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关键词
水质预测
神经网络模型
耦合动态方程
机理性先验知识
Mackey-Glass混沌系统
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职称材料
题名
耦合动态方程的神经网络模型在水质预测中的应用
被引量:
10
1
作者
周彦辰
胡铁松
陈进
许继军
周研来
机构
长江科学院水资源综合利用研究所
长江科学院流域水资源与生态环境科学湖北省重点实验室
武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室
出处
《长江科学院院报》
CSCD
北大核心
2017年第9期1-5,共5页
基金
国家自然科学基金项目(71171151
51509008)
湖北省自然科学基金项目(2015CFA157)
文摘
水质变化趋势的有效预测对于水资源综合管理具有重要意义。针对现有数据驱动模型不能有效反映研究对象物理机理的问题,提出了一种耦合动态方程的神经网络模型,并给出了动态方程的耦合方法。分别从数值算例和实际案例2个方面对传统网络模型和机理先验前馈网络模型进行了对比计算分析,拟合程度指标和计算误差指标都表明机理性先验知识的加入可以提高网络模型的预测精度和非线性拟合能力。同时,该模型在水质预测中具有适用性和合理性。在样本数量一定的情况下,机理性先验知识的耦合是进一步提高网络计算精度的有效途径。
关键词
水质预测
神经网络模型
耦合动态方程
机理性先验知识
Mackey-Glass混沌系统
Keywords
water quality prediction
neural network model
dynamic equation
mechanism priori knowledge
Mackey-Glass chaotic system
分类号
X824 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
耦合动态方程的神经网络模型在水质预测中的应用
周彦辰
胡铁松
陈进
许继军
周研来
《长江科学院院报》
CSCD
北大核心
2017
10
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