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Niederschlags-Abfluss-Modellierung mit Long Short-Term Memory (LSTM)

机译:具有长短期记忆(LSTM)的降水排放建模

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摘要

Methoden der künstlichen Intelligenz haben sich in den letzten Jahren zu essenziellen Bestandteilen fast aller Bereiche von Wissenschaft und Technik entwickelt. Dies gilt auch für die Hydrologie: Vielschichtige neuronale Netzwerke - auch bekannt als Modelle des Deep Learning - ermöglichen hier Vorhersagen von Niederschlagsabflussmengen in zuvor unerreichter Präzision. Dieser Beitrag beleuchtet das Potenzial von Deep Learning für wasserwirtschaftliche Anwendungen. Der erste Teil des Artikels zeigt, wie sogenannte Long Short-Term Memory-Netzwerke - eine spezifisch für Zeitreihen entwickelte Methode des Deep Learnings -für die Niederschlags-Abfluss-Model-lierung verwendet werden, und wie diese für eine Reihe hydrologischer Probleme bessere Ergebnisse als jedes andere bekannte hydrologische Modell erzielen. Der zweite Teil demonstriert wesentliche Eigenschaften der Long Short-Term Memory-Netzwerke. Zum einen zeigen wir, dass diese Netzwerke beliebige Daten verarbeiten können. Dies erlaubt es, mögliche synergetische Effekte aus unterschiedlichen meteorologischen Datensätzen zu extrahieren und damit die Modellgüte zu verbessern. Zum anderen stellen wir dar, wie relevante hydrologische Prozesse (wie z.B. das Akkumulieren und Schmelzen von Schnee) innerhalb der Modelle abgebildet werden, ohne dass diese spezifisch darauf trainiert wurden.
机译:近年来,人工智能的方法发展成几乎所有科学技术领域的基本组成部分。这也适用于水文:多层神经元网络 - 也称为深度学习的模型 - 允许在先前无与伦比的精度下预测降水流出水平。本文阐明了水管理应用深度学习的潜力。本文的第一部分显示了所谓的长期短期记忆网络 - 一种特定时间序列方法的深度学习 - 将使用降水流出模型润滑,并且随着这些水文问题的结果更好的结果任何其他已知的水文模型。第二部分展示了长短期存储网络的显着特性。一方面,我们表明这些网络可以处理任何数据。这使得可以从不同的气象记录中提取潜在的协同效应,从而提高模型质量。另一方面,我们表示相关的水文过程(例如,在没有专门培训的情况下在模型内成像的相关水文过程(例如,积雪的累积和熔化)。

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