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摘要:
以吉林西部为研究区,建立地下水流数值模拟模型,分别应用蒙特卡罗方法和拉丁超立方方法在研究区10个县(市)开采量的可行范围内进行采样,经对比选择拉丁超立方抽样结果得到输入(开采量)—输出(水位降深)数据集,建立小波神经网络模型作为地下水流数值模拟模型的替代模型,而后对替代模型有效性作误差分析,并与多元非线性回归替代模型进行对比.结果显示,2种替代模型在功能上都能逼近地下水流数值模拟模型,但小波神经网络模型得到的水位降深均值和水位降深剩余标准差与模拟模型计算结果的相对误差分别低于多元非线性回归模型76%和 45%,说明小波神经网络模型更适合作为地下水流数值模拟模型的替代模型,这为减少优化模型求解过程中直接调用模拟模型所造成的计算负荷提供了一种有效的替代方法.
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文献信息
篇名 基于小波神经网络的地下水流数值模拟模型的替代模型研究
来源期刊 中国环境科学 学科 地球科学
关键词 替代模型 地下水流数值模拟模型 拉丁超立方 小波神经网络模型
年,卷(期) 2015,(1) 所属期刊栏目 水污染与控制
研究方向 页码范围 139-146
页数 8页 分类号 X523|P641.8
字数 4712字 语种 中文
DOI
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 卢文喜 吉林大学环境与资源学院 161 2069 23.0 38.0
2 卞建民 吉林大学环境与资源学院 85 1108 19.0 29.0
3 王宇 吉林大学环境与资源学院 56 355 11.0 15.0
4 安永凯 吉林大学环境与资源学院 15 98 6.0 9.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
替代模型
地下水流数值模拟模型
拉丁超立方
小波神经网络模型
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
中国环境科学
月刊
1000-6923
11-2201/X
16开
北京市海淀区红联南村54号
2-572
1981
chi
出版文献量(篇)
8057
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7
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147887
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