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基于BP神经网络的干旱区多组分径流模拟

     

摘要

西北干旱区内陆河流的地表径流是宝贵的可利用水资源,但是由于径流组成的复杂性导致径流模拟复杂,难以满足实际应用的需要.应用Back-Propagation (BP)神经网络结合Snowmelt-Runoff Model (SRM)融雪径流模型中度日因子法对新疆开都河流域进行径流过程分析,模拟取得较好结果,同时发现:①日平均气温是影响目标流域径流量和过程的主要影响因子;②使用自相关系数法处理日均流量序列对全年日均流量模拟精度均有明显提升,尤其对普通输入无法有效模拟的目标流域融雪时间段(3-5月)的日均流量改进显著.为西北干旱区冰川、融雪和降水复合补给的径流的快速模拟提供了新的途径,也为水资源的合理利用提供了有效参考.

著录项

  • 来源
    《人民珠江》|2021年第4期|84-89104|共7页
  • 作者

    韩子晨; 王弋; 贺斌;

  • 作者单位

    华北电力大学水利与水电工程学院 北京102206;

    华北电力大学水利与水电工程学院 北京102206;

    广东省科学院生态环境与土壤研究所 广东广州510650;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 径流;
  • 关键词

    BP神经网络; 径流模拟; SRM; 开都河;

  • 入库时间 2022-08-20 03:43:14

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