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基于DRASTIC-LU参数和数据驱动模型的地下水硝酸盐脆弱性分区
被引量:
1
1
作者
Seyed Ahmad Eslaminezhad
Mobin Eftekhari
Mohammad Akbari
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期1338-1359,共22页
从开采、管理和控制不同地区的污染的角度,评估地下水脆弱性以确定这些资源的优先次序是重要的.研究的目的是基于DRASTIC-LU参数以及空间和非空间数据驱动的方法来估算Birjand平原含水层的地下水(硝酸盐质量浓度)脆弱性.研究提出新的组...
从开采、管理和控制不同地区的污染的角度,评估地下水脆弱性以确定这些资源的优先次序是重要的.研究的目的是基于DRASTIC-LU参数以及空间和非空间数据驱动的方法来估算Birjand平原含水层的地下水(硝酸盐质量浓度)脆弱性.研究提出新的组合方法来确定(Birjand平原含水层)地下水脆弱性分区中合适的DRASTICLU参数,即将具有指数和双平方核的地理加权回归(geographically weighted regression,GWR)和人工神经网络(artificial neural network,ANN)与二进制粒子群优化算法(binary particle swarm optimization,BPSO)相结合.计算结果为:对于ANN、指数核GWR和双平方核GWR的适应度函数(1-R^(2))的最佳值分别为0.1060、0.0745和0.0065,这表明双平方核的兼容性比其他方法更高.研究表明DRASTIC-LU参数对研究区域的硝酸盐质量浓度估计的地下水脆弱性有显著影响.
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关键词
地下水脆弱性
DRASTIC-LU参数
地理加权回归
人工神经网络
二进制粒子群优化算法
数据驱动模型
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职称材料
题名
基于DRASTIC-LU参数和数据驱动模型的地下水硝酸盐脆弱性分区
被引量:
1
1
作者
Seyed Ahmad Eslaminezhad
Mobin Eftekhari
Mohammad Akbari
机构
德黑兰
大学
工程
学院测绘与地理信息
工程
系
伊斯兰阿扎德
大学
马什哈德分校
土木工程
系
比尔詹德大学土木工程系
出处
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期1338-1359,共22页
文摘
从开采、管理和控制不同地区的污染的角度,评估地下水脆弱性以确定这些资源的优先次序是重要的.研究的目的是基于DRASTIC-LU参数以及空间和非空间数据驱动的方法来估算Birjand平原含水层的地下水(硝酸盐质量浓度)脆弱性.研究提出新的组合方法来确定(Birjand平原含水层)地下水脆弱性分区中合适的DRASTICLU参数,即将具有指数和双平方核的地理加权回归(geographically weighted regression,GWR)和人工神经网络(artificial neural network,ANN)与二进制粒子群优化算法(binary particle swarm optimization,BPSO)相结合.计算结果为:对于ANN、指数核GWR和双平方核GWR的适应度函数(1-R^(2))的最佳值分别为0.1060、0.0745和0.0065,这表明双平方核的兼容性比其他方法更高.研究表明DRASTIC-LU参数对研究区域的硝酸盐质量浓度估计的地下水脆弱性有显著影响.
关键词
地下水脆弱性
DRASTIC-LU参数
地理加权回归
人工神经网络
二进制粒子群优化算法
数据驱动模型
Keywords
groundwater vulnerability
DRASTIC-LU parameters
geographically weighted regression(GWR)
artificial neural network(ANN)
binary particle swarm optimization(BPSO)algorithm
data-driven models
分类号
P208 [天文地球—地图制图学与地理信息工程]
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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DRASTIC-LU参数和数据驱动模型的地下水硝酸盐脆弱性分区
Seyed Ahmad Eslaminezhad
Mobin Eftekhari
Mohammad Akbari
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
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