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神经网络模型在黄河水质预报中的应用分析
被引:7
作者
:
论文数:
引用数:
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机构:
袁健
[
1
]
树锦
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
南京市水利规划设计院
河海大学水利水电工程学院
树锦
[
2
]
机构
:
[1]
河海大学水利水电工程学院
[2]
南京市水利规划设计院
来源
:
生态与农村环境学报
|
2008年
/ 02期
关键词
:
神经网络模型;
Levenberg-Marquardt算法;
水质预测;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
X824 [水质评价];
学科分类号
:
090810
[水产品加工与质量安全]
;
摘要
:
为提高黄河水质预测的精度和实用性,引入神经网络技术建立黄河水质预测模型,采用LM(Levenberg-Mar-quardt)算法提高预测精度,并将模型应用于黄河小花段(小浪底-花园口段)的水质预测。预测结果表明,在建立黄河入河污染物和功能区水质的输入响应关系模型的实际应用中,神经网络模型和LM算法可以取得较好的预测效果。
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页码:49 / 51+60 +60
页数:4
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共 2 条
[1]
MATLAB神经网络应用设计.[M].闻新等编著;.科学出版社.2000,
[2]
水环境数学模型.[M].[德]金七博(Kinelbach;W·) 著;杨汝均等 编纂.中国建筑工业出版社.1987,
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