原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
研究了山洪灾害监测预警系统中雨情数据的分布式存储和分布式预测;针对采集到的水文数据急剧增长和对预测精度和预报时效的要求不断提高,分别应用Hadoop分布式文件系统对数据进行分布式存储和MapReduce框架结合遗传算法优化神经网络的权值和阈值进行分布式预测;采用基于BP神经网络的多因子山洪灾害雨量预测模型,结合遗传算法能够实现全局优化特点来优化神经网络的权值和阈值,并在数据并行处理过程中,采用了批处理和MapReduce工作流的方式,以误差和准确率来评估预测模型,解决了神经网络在处理海量数据时训练时间长等问题;实验表明,该方法可以在不影响准确度的前提下,大大缩短运行时间,提高预测效率.
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文献信息
篇名 基于Hadoop的GA-BP网络在山洪预测中的研究
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 Hadoop Map-Reduce 并行计算 BP神经网络 遗传算法
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 设计与应用
研究方向 页码范围 187-190
页数 4页 分类号 TP311.11
字数 语种 中文
DOI 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2016.01.052
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 宁芊 四川大学电子信息学院 60 414 10.0 18.0
2 孙丹丹 四川大学电子信息学院 1 9 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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Hadoop
Map-Reduce
并行计算
BP神经网络
遗传算法
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
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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