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摘要:
针对神经网络模型在进行河道洪水预报中,由于大流量样本少而使洪峰模拟精度不高的问题,在自适应BP模型的基础上,引入一种峰值识别理论,即对峰值样本的网络误差加入合理的误差修正系数,建立一种BPPR算法模型.并将两种算法(BP,BPPR)模型进行了对比,通过实例计算,加入误差修正因子的BPPR算法模型比没有加入误差修正因子的BP算法模型对洪峰峰值的预报精度明显提高,而且总的模型的预报精度也有所提高,这对河道洪水预报在延长其预见期和提高其预报精度方面提供一种新的思路.
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文献信息
篇名 基于峰值识别理论的BP神经网络模型及应用
来源期刊 人民长江 学科 地球科学
关键词 BP模型 改进BP算法 峰值识别理论 洪水预报
年,卷(期) 2006,(12) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 35-37
页数 3页 分类号 P338
字数 2609字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-4179.2006.12.012
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研究主题发展历程
节点文献
BP模型
改进BP算法
峰值识别理论
洪水预报
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
人民长江
月刊
1001-4179
42-1202/TV
大16开
武汉市解放大道1863号
38-22
1955
chi
出版文献量(篇)
12471
总下载数(次)
23
总被引数(次)
55454
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
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