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摘要:
短期需水量预测是城市给水管网安全稳定运行的前提和保证.针对日需水量预测提出一种基于尖峰机制的自组织模糊神经网络(SSOFNN)模型.针对影响变量复杂多变的特点,采用主成分分析对原始数据进行降维处理,获取线性无关的主成分变量作为预测模型输入数据.SSOFNN模型根据尖峰强度和误差指标在训练过程中对隐含层神经元进行增长修剪,结合改进Leveberg-Marquardt算法简化参数更新过程中的计算过程,大大减少了计算量,能够获得紧凑的网络结构,且跟踪精度高,运行时间短,预测效果好.
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文献信息
篇名 基于尖峰自组织模糊神经网络的需水量预测
来源期刊 控制与决策 学科 工学
关键词 模糊神经网络 自组织 尖峰机制 需水量预测 给水管网
年,卷(期) 2018,(12) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 2197-2202
页数 6页 分类号 TP183
字数 语种 中文
DOI 10.13195/j.kzyjc.2017.0913
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 乔俊飞 北京工业大学信息学部 181 1883 22.0 31.0
2 李文静 北京工业大学信息学部 26 118 6.0 9.0
3 张力 1 5 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
模糊神经网络
自组织
尖峰机制
需水量预测
给水管网
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
控制与决策
月刊
1001-0920
21-1124/TP
大16开
沈阳东北大学125信箱
1986
chi
出版文献量(篇)
7031
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