RBF神经网络在径流时间序列预测中的应用

被引:6
作者
刘佳 [1 ,2 ]
鲁帆 [2 ]
蒋云钟 [2 ]
柳建设 [1 ]
机构
[1] 东华大学环境科学与工程学院
[2] 中国水利水电科学研究院水资源研究所
关键词
MATLAB; 预测模型; 时间序列; 径流预报; RBF神经网络;
D O I
暂无
中图分类号
P333.6 [水文统计理论];
学科分类号
摘要
利用RBF神经网络建立了径流的时间序列预测模型,对其原理和相应的计算步骤进行了介绍。实例应用结果表明:①该模型收敛速度快、预报精度较高,结果优于传统的AR模型;②应尽可能采用更大容量的训练样本,获得更好的预测性能;③历史径流资料应选取未受人类活动干扰或受人类活动影响较小的时间序列来进行分析。
引用
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