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10.3969/j.issn.1004-4655.2022.01.016

基于Elman神经网络的供水管网浊度预测研究

引用
浊度作为反映供水管网水质变化的重要指标,建立水质模型对浊度进行预测有利于指导水质控制措施的实施.为了适应浊度监测数据的动态性,选用Elman神经网络构建浊度预测模型.对数据进行缺失值处理、异常值识别与处理、标准化和重采样后,构建浊度单指标、浊度-余氯多指标和浊度-压力多指标Elman神经网络对供水管网浊度进行预测和评价.结果标明:3种模型均能满足浊度预测要求;其中,浊度-压力模型的预测性能最优,浊度模型次之,浊度-余氯模型第三.当供水管网系统中仅有浊度监测数据时,浊度单指标模型也可以满足初步预测的需求.

供水管网;水质预测;浊度;Elman神经网络

TU991.33(地下建筑)

上海城投科研项目CTKY-ZDXM-2020-012

2022-03-08(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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1004-4655

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2022,(1)

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