原文服务方: 水科学进展       
摘要:
当BP网络模型的输入变量包括多个类别时,如果其中几类变量的个数远多于其它类别的变量,变量多的这几类会削弱其它类变量对输出变量的影响,导致模型预报误差增大.提出BP网络输入变量加权分层的改进方法.根据熵值法模型对每个类别包含的所有变量按其重要程度加权平均,得到代表各类的综合影响指标,将这些综合影响指标作为BP网络模型的输入变量得到模型预报结果.改进后的模型更全面合理地考虑了各类输入变量的变化对输出变量的影响,发展了神经网络的应用理论.实例计算表明,模型预报精度得到明显提高.
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文献信息
篇名 基于熵值法的BP网络输入变量加权分层方法研究
来源期刊 水科学进展 学科
关键词 BP网络 神经网络 预报方法 河床变形 加权分析 信息熵
年,卷(期) 2005,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 263-267
页数 5页 分类号 TV147
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-6791.2005.02.018
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 张小峰 武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室 148 1488 19.0 30.0
2 袁晶 武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室 16 195 8.0 13.0
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研究主题发展历程
节点文献
BP网络
神经网络
预报方法
河床变形
加权分析
信息熵
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
水科学进展
双月刊
1001-6791
32-1309/P
大16开
1990-01-01
chi
出版文献量(篇)
2723
总下载数(次)
0
总被引数(次)
89793
相关基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)
英文译名:National Basic Research Program of China
官方网址:http://www.973.gov.cn/
项目类型:
学科类型:农业
论文1v1指导