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基于神经网络模型的输沙过程推估
被引量:
5
1
作者
全胜蓝
江衍铭
《中国农村水利水电》
北大核心
2020年第9期112-116,共5页
以皇甫川流域为研究对象,在分析区域降雨及来水量对含沙量影响的基础上,分别构建静态倒传递神经网络及动态反馈式神经网络模型推估汛期输沙过程,并对模型推估结果与误差进行对比分析。研究结果表明:动静态模型对于流域输沙过程的推估均...
以皇甫川流域为研究对象,在分析区域降雨及来水量对含沙量影响的基础上,分别构建静态倒传递神经网络及动态反馈式神经网络模型推估汛期输沙过程,并对模型推估结果与误差进行对比分析。研究结果表明:动静态模型对于流域输沙过程的推估均具有良好的模拟效果,效率系数均为0.82以上,动态反馈式神经网络模型的精度略微优于静态倒传递神经网络模型;动态网络模型推估沙峰值的效果更好,更加接近于实际观测沙峰值,推估沙峰误差最小达到了2%;静态网络模型在拟合退沙阶段的效果比动态网络模型的效果好。
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关键词
输沙
量
倒传递神经网络
反馈式神经网络
输沙过程推估
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职称材料
题名
基于神经网络模型的输沙过程推估
被引量:
5
1
作者
全胜蓝
江衍铭
机构
浙江大学建筑工程学院水文与水资源工程研究所
出处
《中国农村水利水电》
北大核心
2020年第9期112-116,共5页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助(2018QNA4022)
国家重点研发计划(2016YFC0402406)。
文摘
以皇甫川流域为研究对象,在分析区域降雨及来水量对含沙量影响的基础上,分别构建静态倒传递神经网络及动态反馈式神经网络模型推估汛期输沙过程,并对模型推估结果与误差进行对比分析。研究结果表明:动静态模型对于流域输沙过程的推估均具有良好的模拟效果,效率系数均为0.82以上,动态反馈式神经网络模型的精度略微优于静态倒传递神经网络模型;动态网络模型推估沙峰值的效果更好,更加接近于实际观测沙峰值,推估沙峰误差最小达到了2%;静态网络模型在拟合退沙阶段的效果比动态网络模型的效果好。
关键词
输沙
量
倒传递神经网络
反馈式神经网络
输沙过程推估
Keywords
sediment load
backpropagation neural network
recurrent neural network
estimation of suspended sediment loads
分类号
TV213 [水利工程—水文学及水资源]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于神经网络模型的输沙过程推估
全胜蓝
江衍铭
《中国农村水利水电》
北大核心
2020
5
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