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摘要:
将现有水文预报方法分为过程驱动模型方法和数据驱动模型方法两大类.过程驱动模型指以水文学概念为基础,对径流的产流过程与河道演进过程进行模拟,从而进行流量过程预报的模型.过程驱动模型近年在中长期预报方面的发展主要表现在对概念性流域降雨径流模型的结构进行改进,以适应较大时间尺度预报的需要.数据驱动模型则是基本不考虑水文过程的物理机制,而以建立输入输出数据之间的最优数学关系为目标的黑箱子方法.数据驱动模型以回归模型最为常用,近年来由于神经网络模型、非线性时间序列分析模型、模糊数学方法和灰色系统模型等的引进,以及水文数据获取能力和计算能力的发展,数据驱动模型在水文预报中受到了广泛的关注.
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台山市小型水库水文预报的简易方法
小型水库
水库来水
下泄洪水
预报方法
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 若干水文预报方法综述
来源期刊 水利水电科技进展 学科 地球科学
关键词 河流流量 水文预报 水文模型 过程驱动模型 数据驱动模型
年,卷(期) 2005,(1) 所属期刊栏目 专题综述
研究方向 页码范围 56-60
页数 5页 分类号 P338
字数 5142字 语种 中文
DOI 10.3880/j.issn.1006-7647.2005.01.018
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 王文 河海大学水资源环境学院 64 932 18.0 29.0
2 马骏 2 95 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
河流流量
水文预报
水文模型
过程驱动模型
数据驱动模型
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
总下载数(次)
4
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