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河网洪水预报径向基函数人工神经网络方法

     

摘要

讨论了神经网络在河网水流数值模拟中的运用现状,并基于河网水流数值计算模拟的特点,将径向基函数神经网络方法应用于复杂河网水流.模型采用混合学习算法,选用高斯核函数作为隐藏层基函数,充分发挥其表示形式简单、径向对称、光滑性好和解析性好的优势,并采用k-均值聚类算法来确定径向基函数的参数,运用最小二乘法求解权值.建立了珠江三角洲河网的洪水预报模型,计算表明,预测结果与实测数据吻合较好,该模型具有运算速度快、简便易用且预报精度较高等特点.

著录项

  • 来源
    《大连理工大学学报》|2006年第2期|267-271|共5页
  • 作者

    耿艳芬; 王志力; 金生;

  • 作者单位

    大连理工大学,海岸和近海工程国家重点实验室,辽宁,大连,116024;

    大连理工大学,海岸和近海工程国家重点实验室,辽宁,大连,116024;

    南京水利科学研究院,江苏,南京,210024;

    大连理工大学,海岸和近海工程国家重点实验室,辽宁,大连,116024;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 水力计算;
  • 关键词

    河网; 径向基函数; 洪水预报;

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