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摘要:
应用门限自回归(TAR)模型建立了同时受潮汐和径流双重影响的长江下游感潮河段高桥水文站月水位TAR预测模型,建模过程中运用遗传算法来实现模型参数的优化.计算结果显示,门限自回归模型可以拟合感潮河段的非线性特性,拟合及预测精度均满足水文预报规范要求,遗传算法的引入简化了建模过程,提高了模型的预测精度并保证了其预测性能的稳定性.研究结果表明用遗传门限自回归模型预测感潮河段的水位是可行的,该模型在感潮河段其他水文要素的非线性时序预测中也具有广泛的实用价值.
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文献信息
篇名 遗传门限自回归模型在感潮河段水位预测中的应用
来源期刊 水利水电科技进展 学科 地球科学
关键词 感潮河段 河流水位 门限自回归模型 遗传算法
年,卷(期) 2005,(5) 所属期刊栏目 研究探讨
研究方向 页码范围 20-23
页数 4页 分类号 P338
字数 4430字 语种 中文
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门限自回归模型
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期刊影响力
水利水电科技进展
双月刊
1006-7647
32-1439/TV
大16开
南京西康路1号河海大学内
28-244
1981
chi
出版文献量(篇)
2984
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