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基于改进深度信念网络模型的中长期径流预测
被引:20
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洪敏
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河海大学水文水资源学院 河海大学计算机与信息学院

于家瑞
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河海大学水文水资源学院 河海大学计算机与信息学院
机构:
[1] 河海大学计算机与信息学院
[2] 河海大学水文水资源学院
来源:
基金:
国家自然科学基金重大研究计划;
中央高校基本科研业务费专项资金资助;
关键词:
水文预报;
中长期径流预测;
径流综合指数;
偏互信息法;
深度信念网络;
D O I:
暂无
中图分类号:
P338 [水文预报];
学科分类号:
摘要:
为提高流域中长期径流预测效果,提出径流综合指数构建、因子筛选和改进深度信念网络模型相结合的预测方法。首先研究不同水文站点(细粒度)月平均径流的一致性,构造流域径流综合指数(粗粒度),在较宏观层面研究流域水情丰枯变化;接着采用基于信息熵的因子筛选方法,获得影响流域水情丰枯变化的关键因子集,形成深度学习的输入;然后利用改进的深度信念网络(IDBN)模型进行预测。以雅砻江流域为例,将所建模型与多元线性回归、自回归移动平均、反向传播(BP)神经网络、支持向量机和传统深度信念网络等预测模型进行对比分析。结果表明:所提方法具有较好的实用性,且IDBN模型具有更好的预测速度和精度。研究结果可为流域中长期径流变化趋势预测提供参考。
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