基于改进深度信念网络模型的中长期径流预测

被引:20
作者
岳兆新 [1 ]
艾萍 [1 ,2 ]
熊传圣 [2 ]
宋艳红 [1 ]
洪敏 [2 ]
于家瑞 [2 ]
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
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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