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摘要:
将人工神经网络(ANN)技术引入到地下水含水量预测工作,以华北平原和河套平原为试验场,以若干已知钻孔为验证,采用激电和电阻率测深等地面物探方法获取视电阻率ρs、视极化率ηs、半衰时Th、衰减度D和偏离度σ等参数为输入神经元对单孔单位涌水量建立人工神经网络预测模型.同时,为消除不同地区矿化度的影响,通过实验对比引入综合参数T'',改良了输入神经元的配比.最终建立以半衰时Th、衰减度D、偏离度σ和综合参数T’'为输入神经元的含水量预测模型,进一步提高了预测精度.通过检验,发现所建立的模型对平原地区进行含水量的定量预测有着较好的效果,为含水量预测工作研究与发展带来了新理念、打开了新思路.
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文献信息
篇名 ANN技术在地下水含水量预测建模中的研究与应用
来源期刊 中国地质 学科 地球科学
关键词 ANN 涌水量 矿化度 偏离度 预测模型
年,卷(期) 2012,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1081-1086
页数 分类号 P641.7
字数 4877字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3657.2012.04.024
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 刘继朝 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 15 86 5.0 9.0
2 石建省 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 59 546 13.0 21.0
3 张翼龙 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 39 180 8.0 11.0
4 夏凡 7 52 3.0 7.0
5 宋洪伟 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 13 76 4.0 8.0
6 苗青壮 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 9 74 4.0 8.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
ANN
涌水量
矿化度
偏离度
预测模型
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
中国地质
双月刊
1000-3657
11-1167/P
大16开
北京市阜外大街45号中国地质调查局发展研究中心
2-112
1953
chi
出版文献量(篇)
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