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基于BP神经网络预测和模糊控制的灌溉控制器设计 被引量:19
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作者 李建军 许燕 +2 位作者 张冠 魏正英 张育斌 《机械设计与研究》 CSCD 北大核心 2015年第5期150-154,共5页
适当的灌溉方法和灌溉方式对提高农作物的产量至关重要。根据农作物的生长周期,适时适量的给水加肥,并精确控制施加的水肥比例,能够很好的促进农作物对水肥的吸收,提高水肥的利用率。针对精确水肥控制系统非线性、时变性、滞后性等问题... 适当的灌溉方法和灌溉方式对提高农作物的产量至关重要。根据农作物的生长周期,适时适量的给水加肥,并精确控制施加的水肥比例,能够很好的促进农作物对水肥的吸收,提高水肥的利用率。针对精确水肥控制系统非线性、时变性、滞后性等问题,提出一种基于BP神经网络预测的模糊PID算法。BP神经网络具有自学习和预测的能力,可以做到事前控制,解决控制系统的大时滞问题。仿真结果表明,该算法的响应速度、超调量及鲁棒性均优于传统的PID调节和模糊PID调节。最后,通过水肥浓度精量灌溉实验,验证了采用这种新型优化算法的水肥浓度精量控制机具有更加优越的控制效果,达到了优化的目的。 展开更多
关键词 水肥灌溉 bp神经网络预测 模糊控制 PID控制
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InSAR技术支持下的高速铁路沿线沉降监测与预测 被引量:10
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作者 游洪 米鸿燕 +3 位作者 李勇发 王志红 刘岚 熊鹏 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2021年第7期67-75,共9页
针对盘营铁路专线、哈大铁路专线沿线沉降监测研究较少,采用InSAR技术获取了研究区地表形变信息,还对其进行了相关分析。用SBAS-InSAR对35景Sentinel-1A SAR数据进行处理,获取VV、VH极化下的年均沉降速率及沉降序列;以年均沉降速率为研... 针对盘营铁路专线、哈大铁路专线沿线沉降监测研究较少,采用InSAR技术获取了研究区地表形变信息,还对其进行了相关分析。用SBAS-InSAR对35景Sentinel-1A SAR数据进行处理,获取VV、VH极化下的年均沉降速率及沉降序列;以年均沉降速率为研究对象,进行沿线沉降特征分析及交叉验证;利用小波变换对沉降序列降噪处理,用改进BP神经网络对降噪后沉降序列预测分析。研究结果表明,研究区内高速铁路沿线共监测出6个明显沉降区域,最大沉降速率达50 mm/a;两种极化年均沉降速率具有较高的一致性,降噪处理后的沉降序列更加平滑;改进BP神经网络具有较高的收敛速度,其预测精度有较大提高。 展开更多
关键词 INSAR 沉降序列 小波变换 bp神经网络预测
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基于BP神经网络的云南花卉物流需求预测 被引量:4
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作者 贺梦桐 张凌 《物流科技》 2024年第1期63-66,共4页
文章首先对云南花卉市场进行现状分析,在此基础上以近10年来云南花卉总产值为变量依据,来预测云南花卉的未来物流需求量情况。文章提出了可能会影响花卉物流需求量的8个因素,运用BP神经网络预测法并结合近10年的云南花卉总产值对未来3... 文章首先对云南花卉市场进行现状分析,在此基础上以近10年来云南花卉总产值为变量依据,来预测云南花卉的未来物流需求量情况。文章提出了可能会影响花卉物流需求量的8个因素,运用BP神经网络预测法并结合近10年的云南花卉总产值对未来3年的需求量进行预测。预测结果表明,未来几年,云南花卉市场对于物流的需求不降反增。而作为鲜活植物产品,花卉的运输又对冷链物流提出了更高的要求。因此,提高冷链物流的技术势在必行。 展开更多
关键词 云南花卉 bp神经网络预测 物流需求 冷链物流
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基于多源数据融合的半导体晶片CMP抛光材料去除率预测 被引量:2
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作者 方维 王宇宇 +2 位作者 宋志龙 吕冰海 赵文宏 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期150-157,167,共9页
目的 对半导体晶片抛光过程中的工艺参数、耗材使用量、抛光垫状态参数等多源数据预处理后进行数据融合,建立材料去除率(MRR)预测模型,为实现半导体晶片抛光加工工艺的决策和处理奠定基础。方法 研究晶片抛光加工中的数据特点及数据融... 目的 对半导体晶片抛光过程中的工艺参数、耗材使用量、抛光垫状态参数等多源数据预处理后进行数据融合,建立材料去除率(MRR)预测模型,为实现半导体晶片抛光加工工艺的决策和处理奠定基础。方法 研究晶片抛光加工中的数据特点及数据融合需求,提取数据集中每个晶片加工过程中的统计特征并生成新数据集,同时引入邻域特征以应对晶片加工过程中动态因素对材料去除率的影响。提出基于深度自动编码器的多源数据融合及材料去除率预测方法。设计深度自动编码器参数,优化深度自动编码器的损失函数从而增强深度自动编码器对强相关性特征变量的重建。基于深度自动编码器进行多源传感器信号融合,降低数据维度。使用超参数搜索算法优化BP神经网络超参数,利用BP神经网络方法将融合后的数据进行半导体晶片抛光过程中的材料去除率预测。结果 采用PHM2016数据集对模型进行验证,均方误差MSE达到7.862,相关性R^(2)达到91.2%。结论 基于多源数据的融合模型能有效预测MRR,可以对半导体晶片CMP工艺过程的智能决策与控制起到良好的辅助作用。 展开更多
关键词 化学机械抛光 材料去除率 数据融合 深度自动编码器 bp神经网络预测
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插层熔喷非织造材料的性能控制研究
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作者 饶镕坤 史鸢飞 李增 《合成纤维》 CAS 2024年第7期25-30,共6页
通过建模对插层熔喷非织造材料的性能进行控制研究:首先,进行充分的数据挖掘;然后建立相关模型与算法,对结构变量数据进行预测;最终得出插层后非织造材料厚度变厚、孔隙率变大、压缩回弹性变高、过滤阻力变小、过滤效率变高、透气性变... 通过建模对插层熔喷非织造材料的性能进行控制研究:首先,进行充分的数据挖掘;然后建立相关模型与算法,对结构变量数据进行预测;最终得出插层后非织造材料厚度变厚、孔隙率变大、压缩回弹性变高、过滤阻力变小、过滤效率变高、透气性变好。插层率对于结构变量、产品性能变化有显著影响。当接收距离为22 cm、热空气速度为1250 r/min时,产品的过滤效率最高;当接收距离为20 cm、热空气速度为1150 r/min时,能同时满足过滤效率最高且过滤阻力最小。 展开更多
关键词 熔喷非织造材料 插层 对应分析 bp神经网络预测 粒子群优化算
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我国物流景气指数(LPI)预测模型的构建及分析 被引量:5
6
作者 朱东红 钱叶霞 陈东清 《物流技术》 2019年第1期88-93,共6页
物流景气指数反映了一个国家物流业发展运行的总体情况,是衡量物流业活跃程度的关键指标,它与货运量、港口货物吞吐量、快递业务量等众多物流相关指标有着密切联系。对于物流景气指数的预测分析,有助于一国宏观经济政策的制定和实施。... 物流景气指数反映了一个国家物流业发展运行的总体情况,是衡量物流业活跃程度的关键指标,它与货运量、港口货物吞吐量、快递业务量等众多物流相关指标有着密切联系。对于物流景气指数的预测分析,有助于一国宏观经济政策的制定和实施。以物流景气指数为对象,使用GM(1,1)预测、BP神经网络预测和ARIMA预测三种模型对物流景气指数进行建模分析,通过三种模型的误差比较,结果发现ARIMA模型预测拟合度最佳,LPI的预测值通过二次差分转换后几乎落入到95%的置信区间内,真实值和预测值吻合度最高,很好地拟合了物流景气指数在时间序列上的变化趋势,最后以该模型预测分析2018年8月到12月的LPI数值。 展开更多
关键词 物流景气指数 GM(1 1)预测 bp神经网络预测 ARIMA模型预测 建模分析
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A prediction comparison between univariate and multivariate chaotic time series 被引量:3
7
作者 王海燕 朱梅 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2003年第4期414-417,共4页
The methods to determine time delays and embedding dimensions in the phase space delay reconstruction of multivariate chaotic time series are proposed. Three nonlinear prediction methods of multivariate chaotic tim... The methods to determine time delays and embedding dimensions in the phase space delay reconstruction of multivariate chaotic time series are proposed. Three nonlinear prediction methods of multivariate chaotic time series including local mean prediction, local linear prediction and BP neural networks prediction are considered. The simulation results obtained by the Lorenz system show that no matter what nonlinear prediction method is used, the prediction error of multivariate chaotic time series is much smaller than the prediction error of univariate time series, even if half of the data of univariate time series are used in multivariate time series. The results also verify that methods to determine the time delays and the embedding dimensions are correct from the view of minimizing the prediction error. 展开更多
关键词 multivariate chaotic time series phase space reconstruction PREDICTION neural networks
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SBAS-InSAR技术支持下的滇西北宾川断陷盆地沉降监测与预测 被引量:4
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作者 肖波 赵俊三 +2 位作者 周定义 喜文飞 赵振峰 《昆明理工大学学报(自然科学版)》 北大核心 2022年第3期30-39,共10页
滇西北宾川断陷盆地一带新构造运动活跃,滑坡、地震现象时常发生.针对该区域内复杂的地质结构及缺乏大面积的有效监测等问题,采用SBAS-InSAR技术处理覆盖宾川县断陷盆地的58景2019年1月7日—2020年12月15日Sentinel-1A影像,首先获取研... 滇西北宾川断陷盆地一带新构造运动活跃,滑坡、地震现象时常发生.针对该区域内复杂的地质结构及缺乏大面积的有效监测等问题,采用SBAS-InSAR技术处理覆盖宾川县断陷盆地的58景2019年1月7日—2020年12月15日Sentinel-1A影像,首先获取研究区内的整体地表形变沉降速率场,然后分析了沉降区的时空分布特征及5个典型的沉降漏斗区,并对沉降区的成因进行探究;最后随机提取沉降最严重的A区中的639个沉降点,选取其中的609个点作为BP神经网络模型的学习样本,对剩余的30个沉降监测点进行预测,并将预测结果与SBAS-InSAR监测值进行对比.结果表明:(1)宾川县断陷盆地区最大沉降速率为-117.89 mm/a,位于州城镇第二中学片区;(2)研究区内的地表沉降主要与地质结构、地下水的抽取及人类活动等有关;(3)BP神经网络模型的预测结果与SBAS-InSAR监测值的最大误差为2.451 mm,均方误差为0.18 mm,表明BP神经网络模型能够很好地预测县级城市的地表沉降. 展开更多
关键词 SBAS-InSAR 地面沉降 形变分析 bp神经网络预测
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融合机床加工特性的主轴回转误差预测 被引量:4
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作者 陆兴华 张忠海 《机床与液压》 北大核心 2019年第20期33-37,共5页
针对机械制造装备主轴精度补偿问题,研究一种融合机床精度和加工参数的主轴回转精度预测方法。为获取主轴回转精度指标,研究基于多点测量的主轴实际回转位置测量方法,利用最小二乘法求解主轴端面跳动的最大圆、最小圆和最优圆,进一步得... 针对机械制造装备主轴精度补偿问题,研究一种融合机床精度和加工参数的主轴回转精度预测方法。为获取主轴回转精度指标,研究基于多点测量的主轴实际回转位置测量方法,利用最小二乘法求解主轴端面跳动的最大圆、最小圆和最优圆,进一步得到端面圆度的极大误差和极小误差。建立BP神经网络模型,融合机床精度因素、加工精度因素获得输入指标,将极大误差、极小误差和其余实测指标作为输出指标,训练神经网络,获得网络权值。验证机床主轴回转预测精度,实验结果表明:已训练的网络预测偏差为0.5%。考虑机床本体精度和加工参数的误差预测结果可指导工程技术人员进行机床选型,根据不同加工要求选择最优加工方式,提高加工质量。 展开更多
关键词 主轴回转误差 制造装备 bp神经网络预测 机床精度
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组合预测模型的有效性分析——以中国人口老龄化预测为例 被引量:3
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作者 孙延鹏 《统计学与应用》 2020年第1期39-46,共8页
根据二次指数平滑预测、修正的灰色预测和BP神经网络预测的建模理论,构建人口老龄化的组合预测模型,得出不论是样本内预测还是样本外预测,组合预测模型的预测更有效的结论。而后运用该模型对2017年至2022年我国老龄化水平进行预测,预测... 根据二次指数平滑预测、修正的灰色预测和BP神经网络预测的建模理论,构建人口老龄化的组合预测模型,得出不论是样本内预测还是样本外预测,组合预测模型的预测更有效的结论。而后运用该模型对2017年至2022年我国老龄化水平进行预测,预测结果显示,未来我国人口老龄化问题仍日益严重,基于此提出以下四点建议:第一,适当提高出生率;第二,大力发展老龄产业;第三,加快城市化发展进程;第四,深化城乡养老制度的改革。 展开更多
关键词 人口老龄化 组合预测模型 二次指数平滑预测 修正的灰色预测 bp神经网络预测
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太阳能光伏发电系统中蓄电池SOC预测模型及监控方法研究 被引量:4
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作者 赵巍巍 王洪诚 +2 位作者 戴安全 王焕佳 傅磊 《电测与仪表》 北大核心 2014年第16期41-45,共5页
建立了一种基于反向传播(BP)神经网络算法的阀控密封式铅酸蓄电池(VRLA)的剩余容量(SOC)预测模型,利用MATLAB仿真对三层BP网络模型的性能进行了校验,采用由TMS320F28335为核心组成的硬件控制电路对VRLA蓄电池组进行了实时数据采集,依据... 建立了一种基于反向传播(BP)神经网络算法的阀控密封式铅酸蓄电池(VRLA)的剩余容量(SOC)预测模型,利用MATLAB仿真对三层BP网络模型的性能进行了校验,采用由TMS320F28335为核心组成的硬件控制电路对VRLA蓄电池组进行了实时数据采集,依据预测出的SOC值和控制电路,实现对蓄电池组的放电工作状态的智能监测与控制,保证了系统的经济、高效、安全可靠运行。监测控制系统具有蓄电池SOC预测,端电压、充放电电流等参数实时监控,数据传输及状态显示等功能,具有较高的实际应用价值。 展开更多
关键词 剩余容量 阀控密封式铅酸蓄电池组 bp神经网络预测 实时监控 DSP
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主成分分析与BP神经网络对束裤压力的预测 被引量:2
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作者 郭颖 丁正生 +1 位作者 马秋瑞 林强强 《毛纺科技》 CAS 北大核心 2019年第7期57-61,共5页
为了预测人体穿上束裤时身体各部位的压力变化,提出了一种主成分分析与BP神经网络相结合的预测方法。首先测量了90位女大学生在穿着同一品牌、款式束裤时,身体各部位所对应的压力值,然后用主成分分析的方法对影响压力的9个因素进行提取... 为了预测人体穿上束裤时身体各部位的压力变化,提出了一种主成分分析与BP神经网络相结合的预测方法。首先测量了90位女大学生在穿着同一品牌、款式束裤时,身体各部位所对应的压力值,然后用主成分分析的方法对影响压力的9个因素进行提取分析,得到体重、臀围和大腿中部围这3项作为神经网络的输入指标,压力值作为输出指标。借助Matlab软件自行编程并进行调试,比较并分析BP神经网络与PCA-BP神经网络的预测结果。结果显示,PCA-BP神经网络较BP神经网络预测的相对误差的精度提高了3.790 7%,相对误差的绝对值精度提高了5.793 4%,训练时间减少了18.321 s。 展开更多
关键词 束裤压力 主成分分析 bp神经网络 bp神经网络预测
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港口集装箱吞吐量预测方法研究 被引量:3
13
作者 刘婷 林连 《苏州科技学院学报(工程技术版)》 CAS 2011年第4期44-46,共3页
介绍了BP神经网络预测法、回归分析预测法和二次指数平滑预测法,以厦门港集装箱吞吐量的预测为例进行比较和分析。结果表明:BP神经网络预测法的预测精度高于后两种预测方法,其预测结果的可靠性最高。
关键词 集装箱吞吐量 预测模型 bp神经网络预测
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基于多元回归统计下的BFRP筋-混凝土粘结性能研究 被引量:3
14
作者 褚天舒 陆春华 +1 位作者 张翔宇 陆九梅 《四川建筑科学研究》 2019年第2期92-99,共8页
玄武岩纤维复合(BFRP)筋替代混凝土结构中的钢筋是解决传统混凝土结构中钢筋锈蚀问题的重要方法。本文通过对拉拔试验的统计分析发现,粘结强度的影响因素不能用单因素准确表达。随着混凝土抗压强度的提高,BFRP筋与混凝土的粘结强度会有... 玄武岩纤维复合(BFRP)筋替代混凝土结构中的钢筋是解决传统混凝土结构中钢筋锈蚀问题的重要方法。本文通过对拉拔试验的统计分析发现,粘结强度的影响因素不能用单因素准确表达。随着混凝土抗压强度的提高,BFRP筋与混凝土的粘结强度会有一定的提升,且平均粘结强度与相对保护层厚度成正相关,随着相对保护层厚度的增加,粘结强度的增幅放缓。基于多元统计下的平均粘结强度与诸因素之间的统计规律,发现了非线性统计方法与试验结果更为吻合,增加的拟合参量越多,模型的预测精度越高,敏感因素为混凝土抗压强度、水灰比以及BFRP筋的拉伸强度。并利用BP神经网络模型对粘结强度进行了预测,平均误差为8.9%,满足工程使用的要求,为BFRP筋-混凝土粘结强度的预测提供了方法与依据。 展开更多
关键词 BFRP筋 多元回归统计 粘结性能 bp神经网络预测
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基于BP神经网络的振冲碎石桩复合地基承载力预测 被引量:3
15
作者 渠建伟 《铁道建筑》 北大核心 2017年第4期87-90,共4页
由于影响振冲碎石桩复合地基承载力的因素众多,各种因素又相互作用,很难准确地计算其地基承载力。目前较准确的复合地基承载力载荷试验方法需投入大量的人力物力且耗时长,很难满足现场施工质量实时检测及工程进度的需求。本文在总结分... 由于影响振冲碎石桩复合地基承载力的因素众多,各种因素又相互作用,很难准确地计算其地基承载力。目前较准确的复合地基承载力载荷试验方法需投入大量的人力物力且耗时长,很难满足现场施工质量实时检测及工程进度的需求。本文在总结分析振冲碎石桩复合地基承载力影响因素的基础上,利用BP神经网络强大的非线性映射能力,建立了基于BP神经网络的复合地基承载力预测模型。模型预测结果表明,利用BP神经网络来预测振冲碎石桩复合地基承载力的方法是可行的,为振冲碎石桩复合地基承载力的快速设计检算提供了一种人工智能解决方法。 展开更多
关键词 路基工程 地基加固 理论计算 振冲碎石桩 复合地基承载力 bp神经网络预测
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基于BP网络预测的地埋电力电缆动态增容 被引量:3
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作者 王娜娜 于海 +2 位作者 刘同同 陈江源 敖明 《黑龙江电力》 CAS 2014年第4期313-316,共4页
为挖掘现行电缆输送容量,可根据需要在一定范围内动态增加运行电缆的实际输送容量。根据电缆温升特性以及电缆导体最高允许温度(90℃),利用BP神经网络建立预测模型并结合插值计算,最终实现地埋电缆的动态增容。通过66 kV交联聚乙烯单芯... 为挖掘现行电缆输送容量,可根据需要在一定范围内动态增加运行电缆的实际输送容量。根据电缆温升特性以及电缆导体最高允许温度(90℃),利用BP神经网络建立预测模型并结合插值计算,最终实现地埋电缆的动态增容。通过66 kV交联聚乙烯单芯电力电缆暂态温升试验结果表明:未满额运行的电缆增容至满负荷(额定容量)时,缆芯稳态温度为81.5℃,低于电缆设计满负荷时,最高允许温度为90℃;增容至过负荷,以120%额定容量运行时,缆芯最高温度达到100.47℃,但是若增容后运行时间不超过可安全运行最大时间23 h,其缆芯温度不会超过90℃。建立的预测模型并结合插值计算可以给出地埋电缆允许的增容值,并满足预测精度要求。 展开更多
关键词 动态增容 bp神经网络预测 插值计算 缆芯温升时间
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基于改进SSA-BP神经网络的复烤水分和温度预测 被引量:2
17
作者 王浩 陈婷 +4 位作者 陈兴侯 陈明 高兴宇 马显滔 范振宇 《农业与技术》 2022年第6期18-25,共8页
为解决烟叶复烤中加工一致性问题,为复烤工艺参数设置提供依据,本文针对工艺参数建立了BP神经网络模型对烟叶的水分以及温度进行预测。提出了采用Tent混沌映射改进的麻雀搜索算法(SSA)优化神经网络,提升模型的各方面性能。最后以麒麟复... 为解决烟叶复烤中加工一致性问题,为复烤工艺参数设置提供依据,本文针对工艺参数建立了BP神经网络模型对烟叶的水分以及温度进行预测。提出了采用Tent混沌映射改进的麻雀搜索算法(SSA)优化神经网络,提升模型的各方面性能。最后以麒麟复烤厂某个批次烟叶复烤加工的数据进行实验验证,并与未优化的BP模型、未改进的SSA-BP模型、GA-BP模型和PSO-BP模型进行对比,结果显示,Tent-SSA-BP模型在预测精度和性能上都更好,为复烤工艺参数设置提供了依据。 展开更多
关键词 复烤工艺参数 烟叶水分和温度 bp神经网络预测 麻雀搜索算 Tent混沌映射
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基于BP神经网络的我国高校毕业生就业情况预测 被引量:3
18
作者 许红 《电子技术与软件工程》 2020年第15期197-198,共2页
本文从经济、社会以及高校三个方面总结出12个影响因素,利用主成分分析对2005-2019年的相关数据进行降维,运用Spss、Matlab等工具,建立高校毕业生就业率BP神经网络预测模型,预测出我国2020年和2021年的高校毕业生就业率数据分别为91.586... 本文从经济、社会以及高校三个方面总结出12个影响因素,利用主成分分析对2005-2019年的相关数据进行降维,运用Spss、Matlab等工具,建立高校毕业生就业率BP神经网络预测模型,预测出我国2020年和2021年的高校毕业生就业率数据分别为91.586%和91.556%,针对预测数据分析就业形势,并提出相关建议。 展开更多
关键词 高校毕业生 就业率 主成分分析 bp神经网络预测
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安徽省台风降水气候特征及台风降水事件预测 被引量:2
19
作者 黎洋 周玉良 +2 位作者 周平 金菊良 宁少尉 《水电能源科学》 北大核心 2021年第1期1-5,共5页
基于安徽省15个站1957~2016年逐日降水资料和NCEP/NCAR再分析资料,分析了梅雨期和伏期台风降水的气候特征及台风降水异常年的大气环流特征;通过相关分析确定了影响安徽省台风降水事件的前期环流指数,建立了基于BP神经网络的梅雨期和伏... 基于安徽省15个站1957~2016年逐日降水资料和NCEP/NCAR再分析资料,分析了梅雨期和伏期台风降水的气候特征及台风降水异常年的大气环流特征;通过相关分析确定了影响安徽省台风降水事件的前期环流指数,建立了基于BP神经网络的梅雨期和伏期台风降水事件发生与否的预测模型。结果表明,60年中有32年在梅雨期发生了台风降水,有40年在伏期发生了台风降水,对应梅雨期、伏期的多年平均台风降水量分别为123.7、126.8mm;台风降水偏多和偏少年的环流背景具有明显差异,降水偏多年欧亚大陆以经向环流为主,副高偏强、偏北;降水偏少年欧亚大陆以纬向环流为主,副高偏弱、偏东;台风降水事件发生与否的BP神经网络预测模型具有较高的准确度,率定期内梅雨期、伏期准确率分别为98%、100%,验证期内梅雨期、伏期准确率均为90%,其中1976、2013年预测错误,可能是这两年台风降水分别受ENSO和西太平洋海温异常事件的影响,台风降水机制异于常年。 展开更多
关键词 台风降水 气候特征 环流异常 影响因子 bp神经网络预测 安徽省
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基于实例的水资源预测方法概述 被引量:1
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作者 王茜 江兵 《科技和产业》 2008年第2期30-32,共3页
基于合肥市近几年的城市生活用水量数据为例,对一些水资源预测方法进行讨论和比较。对合肥市城市生活用水量的现状进行简要的概述;介绍三种水资源预测方法即指数平滑法、灰色模型预测法和BP神经网络预测法的理论方法及模型;利用给定的... 基于合肥市近几年的城市生活用水量数据为例,对一些水资源预测方法进行讨论和比较。对合肥市城市生活用水量的现状进行简要的概述;介绍三种水资源预测方法即指数平滑法、灰色模型预测法和BP神经网络预测法的理论方法及模型;利用给定的资料数据,运用三种预测方法进行分析,通过拟和模型误差对比,判定最佳的预测方法。 展开更多
关键词 城市生活用水量 预测 指数平滑 灰色模型预测 bp神经网络预测
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