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基于改进BP网络的日径流预报模型研究
被引量:
7
1
作者
张俊
程春田
+1 位作者
杨斌斌
廖胜利
《水电能源科学》
2008年第6期14-16,共3页
针对常规BP算法收敛速度慢和难以获得全局最优的不足,将网络误差函数的改变量引入权值和偏移值的调整,采用自适应学习速率和自适应动量因子调整策略,建立了基于多层感知器神经网络(MLP—ANN)的水文预报模型。采用自相关函数(ACF)和交叉...
针对常规BP算法收敛速度慢和难以获得全局最优的不足,将网络误差函数的改变量引入权值和偏移值的调整,采用自适应学习速率和自适应动量因子调整策略,建立了基于多层感知器神经网络(MLP—ANN)的水文预报模型。采用自相关函数(ACF)和交叉相关函数(CCF)确定网络输入因子并使用试错法优化网络结构。以湖南省双牌水库日入库流量预测为应用实例,并将模拟结果与常规BP网络模型和新安江模型进行对比分析。结果表明,改进模型收敛速度快、预报精度高。
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关键词
降雨一径流模拟
BP神经网络
自适应算法
新安江模型
非线性系统
模拟
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职称材料
题名
基于改进BP网络的日径流预报模型研究
被引量:
7
1
作者
张俊
程春田
杨斌斌
廖胜利
机构
大连理工大学土木水利学院
出处
《水电能源科学》
2008年第6期14-16,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(50679011)
高校博士点基金资助项目(20050141008)
文摘
针对常规BP算法收敛速度慢和难以获得全局最优的不足,将网络误差函数的改变量引入权值和偏移值的调整,采用自适应学习速率和自适应动量因子调整策略,建立了基于多层感知器神经网络(MLP—ANN)的水文预报模型。采用自相关函数(ACF)和交叉相关函数(CCF)确定网络输入因子并使用试错法优化网络结构。以湖南省双牌水库日入库流量预测为应用实例,并将模拟结果与常规BP网络模型和新安江模型进行对比分析。结果表明,改进模型收敛速度快、预报精度高。
关键词
降雨一径流模拟
BP神经网络
自适应算法
新安江模型
非线性系统
模拟
Keywords
rainfall-runoff simulation
BP neural network
self-adaptive algorithm
Xin' anjiang model
nonlinear system modeling
分类号
TV12 [水利工程—水文学及水资源]
TV213 [水利工程—水文学及水资源]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进BP网络的日径流预报模型研究
张俊
程春田
杨斌斌
廖胜利
《水电能源科学》
2008
7
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