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摘要:
为了提高城市需水量预测的精度,基于北京市2000—2011年的实际用水量数据,对比分析了BP神经网络预测模型、灰色GM(1,1)模型、非线性趋势模型和灰色神经趋势组合预测模型及其基于马尔科夫修正的各单项模型需水量预测结果。结果表明:组合预测模型优于各单项模型,基于马尔科夫修正的各模型优于各未修正预测模型。基于马尔科夫修正的灰色神经趋势组合预测模型预测精度最高、效果最好。
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城市生态环境需水量研究--理论与方法
生态环境需水量
水资源
城市
城市需水预测方法比较
需水预测
多元线性回归法
灰色模型
BP神经网络法
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 城市需水量预测方法比较
来源期刊 水资源保护 学科 工学
关键词 城市需水量 需水量预测 BP神经网络 灰色模型 非线性趋势模型 灰色 神经 趋势组合预测模型 马尔科夫修正模型 预测精度
年,卷(期) 2015,(6) 所属期刊栏目 ? 管理研究?
研究方向 页码范围 179-183
页数 5页 分类号 TV213.4
字数 4419字 语种 中文
DOI 10.3880/j.issn.10046933.2015.06.030
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
城市需水量
需水量预测
BP神经网络
灰色模型
非线性趋势模型
灰色
神经
趋势组合预测模型
马尔科夫修正模型
预测精度
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
水资源保护
双月刊
1004-6933
32-1356/TV
大16开
南京西康路1号
28-298
1985
chi
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