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摘要:
为提高黄河水质预测的精度和实用性,引入神经网络技术建立黄河水质预测模型,采用LM(Levenberg-Marquardt)算法提高预测精度,并将模型应用于黄河小花段(小浪底-花园口段)的水质预测.预测结果表明,在建立黄河入河污染物和功能区水质的输入响应关系模型的实际应用中,神经网络模型和LM算法可以取得较好的预测效果.
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文献信息
篇名 神经网络模型在黄河水质预报中的应用分析
来源期刊 生态与农村环境学报 学科 地球科学
关键词 神经网络模型 Levenberg-Marquardt算法 水质预测
年,卷(期) 2008,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 49-51,60
页数 4页 分类号 X3
字数 3306字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-4831.2008.02.011
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 袁健 河海大学水利水电工程学院 10 60 5.0 7.0
2 树锦 9 29 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络模型
Levenberg-Marquardt算法
水质预测
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
生态与农村环境学报
月刊
1673-4831
32-1766/X
大16开
南京市蒋王庙街8号
28-114
1985
chi
出版文献量(篇)
2566
总下载数(次)
5
总被引数(次)
43584
论文1v1指导