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10.11988/ckyyb.20160520

耦合动态方程的神经网络模型在水质预测中的应用

引用
水质变化趋势的有效预测对于水资源综合管理具有重要意义.针对现有数据驱动模型不能有效反映研究对象物理机理的问题,提出了一种耦合动态方程的神经网络模型,并给出了动态方程的耦合方法.分别从数值算例和实际案例2个方面对传统网络模型和机理先验前馈网络模型进行了对比计算分析,拟合程度指标和计算误差指标都表明机理性先验知识的加入可以提高网络模型的预测精度和非线性拟合能力.同时,该模型在水质预测中具有适用性和合理性.在样本数量一定的情况下,机理性先验知识的耦合是进一步提高网络计算精度的有效途径.

水质预测、神经网络模型、耦合动态方程、机理性先验知识、Mackey-Glass混沌系统

34

X824(环境质量分析与评价)

国家自然科学基金项目71171151,51509008;湖北省自然科学基金项目2015CFA157

2017-10-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

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