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摘要:
通过数学模型对地表水净化装置净水水质进行预测是当下的一个热点,由于地表水净化装置的水质变化呈现非线性、时变性与随机性.基于此,首先采用BP神经网络对该装置水质预测,通过回归分析得到的可决系数判定拟合情况良好,误差较低.之后,为进一步提高预测精确度,降低BP预测结果随机波动带来的误差,将马尔可夫链与BP神经网络结合进行分析.通过对拟合结果及误差进行状态划分,得出状态概率矩阵,分析结果表明,出水的实际水质均符合最大概率区间内的预测范围值.因此,建立神经网络与马尔可夫链的组合预测模型,能够得到更准确的预测结果.
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文献信息
篇名 基于神经网络与马尔可夫链预测地表水净化装置总氮降解的效果
来源期刊 净水技术 学科 工学
关键词 BP神经网络 马尔科夫链 可决系数 状态概率矩阵 总氮降解 预测
年,卷(期) 2018,(12) 所属期刊栏目 其他水系统研究与应用
研究方向 页码范围 107-112
页数 6页 分类号 TU991.2
字数 3817字 语种 中文
DOI 10.15890/j.cnki.jsjs.2018.12.021
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研究主题发展历程
节点文献
BP神经网络
马尔科夫链
可决系数
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总氮降解
预测
研究起点
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期刊影响力
净水技术
月刊
1009-0177
31-1513/TQ
16开
上海市许昌路230号
1982
chi
出版文献量(篇)
4063
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