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物理机制引导深度学习的洪水-水库映射关系模拟方法

摘要

本发明提供一种物理机制引导深度学习的洪水‑水库映射关系模拟方法,包括以下步骤:步骤1,选定用以构建“洪水不确定性‑水库防洪库容”映射关系的深度学习模型;步骤2,筛选描述洪水不确定性特征的参数并归一化处理;步骤3,随机抽样筛选出2/3的样本作为深度学习模型的训练集,并设定优化目标函数;步骤4,剩余1/3的样本验证深度学习模型的模拟效果。本发明能够利用深度学习理论方法对大样本数据处理的优势,将“洪水不确定性”与“水库调度”之间的物理联系通过数据驱动的方式进行的合理的描述,从而在考虑径流不确定性的情景下更好地指导水库调度决策的制定,可广泛应用于水库汛期预报调度中,为科学制定调度决策提供依据和技术支撑。

著录项

  • 公开/公告号CN113051833A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-29

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 长江水利委员会长江科学院;

    申请/专利号CN202110390930.2

  • 申请日2021-04-12

  • 分类号G06F30/27(20200101);G06N3/08(20060101);G06F111/04(20200101);G06F111/08(20200101);G06F113/08(20200101);

  • 代理机构42113 武汉楚天专利事务所;

  • 代理人孔敏

  • 地址 430010 湖北省武汉市黄浦大街23号

  • 入库时间 2023-06-19 11:39:06

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-05

    授权

    发明专利权授予

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