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摘要:
鉴于地下水位情况对经济生产建设和人们日常生活的重要性,为解决目前地下水位预测研究中存在的预测精度不高和误差较大的问题,基于Elman神经网络和灰度理论,构建一种GM-Elman模型,并以济源市地下水位为例进行预测.以2014年~2018年该地区地下水位数据为样本,预测出2019年的地下水位情况.分别以GM、Elman和GM-Elman三种不同的模型对相同的样本数据进行分析.实验结果表明:所提出的模型误差较小,预测结果更接近于真实值,为地下水位研究及相关实践提供提供了一种新的有效途径.
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文献信息
篇名 一种以神经网络为支撑的地下水位预测方法
来源期刊 微处理机 学科 地球科学
关键词 Elman神经网络 灰度理论 地下水位预测
年,卷(期) 2022,(1) 所属期刊栏目 微机应用|Computer Application
研究方向 页码范围 61-64
页数 4页 分类号 TP183|P641
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-2279.2022.01.015
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研究主题发展历程
节点文献
Elman神经网络
灰度理论
地下水位预测
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
微处理机
双月刊
1002-2279
21-1216/TP
大16开
沈阳市皇姑区陵园街20号
1979
chi
出版文献量(篇)
3415
总下载数(次)
7
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