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摘要:
近年神经网络模型的发展为降雨—径流这—复杂的水文非线性过程的模拟提供了一种新的解决思路.本文基于淮河流域下游区滨海站2010-2012年的降雨及水位日资料,应用带外部输入的非线性自回归神经网络模型(Nonlinear AutoRegressive models with eXogenous input Neural Network,NARXNN),构建了以降雨为外部输入的淮河下游区降雨—水位关系模拟模型.设计了不同参数组合的正交模拟实验,采用相关系数,均方误差和平均绝对差评判模型的拟合优度,对模型参数进行优选,实验结果表明节点数对模型的拟合优度影响最大,当激励函数为logsig,节点数为7,延时阶数为4,隐含层数为9时,模型模拟效果最优.根据优化的参数组合,利用NARXNN模型对淮河下游区滨海站和长江下游区黄桥站的水位过程进行了模拟,结果表明该模型具有很强的鲁棒性.
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文献信息
篇名 基于NARXNN模型的降雨—水位关系研究
来源期刊 南京大学学报(自然科学版) 学科 地球科学
关键词 降雨水位关系 NARXNN 正交实验 参数优化
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 流域水循环系统氮的迁移转化及其污染控制
研究方向 页码范围 133-141
页数 分类号 P338
字数 语种 中文
DOI 10.13232/j.cnki.jnju.2016.01.015
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 徐静 南京大学表生地球化学教育部重点实验室 33 225 8.0 14.0
5 闫中月 南京大学表生地球化学教育部重点实验室 7 15 2.0 3.0
9 华健 南京大学表生地球化学教育部重点实验室 2 5 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
降雨水位关系
NARXNN
正交实验
参数优化
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
南京大学学报(自然科学版)
双月刊
0469-5097
32-1169/N
江苏省南京市南京大学
chi
出版文献量(篇)
2526
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