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摘要:
概率神经网络(PNN)是一种结构简单、训练简捷、应用相当广泛的人工神经网络,在实际应用中,尤其是在解决分类问题的应用中,它的优势在于用线性学习算法来完成以往非线性学习算法所做的工作,同时又能保持非线性算法的高精度等特性.本文结合三峡近坝水域黄陵庙、太平溪、乐天溪和东岳庙等典型断面多年的水质监测数据,利用概率神经网络模型对坝区各监测断面1997年至2002年的水质进行逐月评价,得到按月分布的水质评价结果,分析表明:(1)坝区总体水质良好,各监测断面水质满足国家对长江干流所要求的地面水Ⅱ类标准;(2)各监测断面水质均呈季节性变化,丰水期水质略次于平水期和枯水期,年际变化不显著;(3)从不同分类因子的评价结果可以看出营养盐类因子水质评价结果较差,需要采取合理而有效的污染控制特别措施.
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文献信息
篇名 概率神经网络水质评价模型及其对三峡近坝水域的水质评价分析
来源期刊 水力发电学报 学科 地球科学
关键词 环境水利 水质评价 概率神经网络 三峡
年,卷(期) 2004,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 7-12
页数 6页 分类号 X321/324
字数 4277字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-1243.2004.03.002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈永灿 清华大学水利水电工程系 79 1506 21.0 36.0
2 陈燕 清华大学水利水电工程系 4 97 4.0 4.0
3 高千红 3 100 3.0 3.0
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