共 18 条
多隐层BP神经网络模型在径流预测中的应用
被引:76
作者:

崔东文
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机构: 云南省文山州水务局
机构:
[1] 云南省文山州水务局
来源:
关键词:
多隐层BP神经网络;
RBF神经网络;
GRNN神经网络;
单隐层BP神经网络;
径流预测;
D O I:
暂无
中图分类号:
TP183 [人工神经网络与计算];
P333.1 [水量平衡];
学科分类号:
摘要:
基于人工神经网络基本原理和方法,构建多隐层BP神经网络径流预测模型,以新疆伊犁河雅马渡站径流预测为例进行分析,并构建常规单隐层BP以及RBF、GRNN神经网络模型作为对比分析模型,将各模型预测结果与文献[1]中的预测结果进行比较,结果表明:(1)多隐层BP神经网络径流预测模型泛化能力强,预测精度高,算法稳定,模型精度优于IEA-BP网络模型,表明研究建立的多隐层BP神经网络模型用于径流预测是合理可行的,是一种可以应用于水文径流预测预报的新方法。(2)RBF、GRNN神经网络径流预测模型预测精度高于常规单隐层BP网络模型,且RBF与GRNN神经网络模型具有收敛速度快、预测精度高、调整参数少,不易陷入局部极小值等优点,可以更快地预测网络,具有较大的计算优势。
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