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基于混沌径向基神经网络模型的洪水预测研究

2009-08-10分类号:P338.9

【作者】张建龙  解建仓  韩宇平  申瑜  
【部门】西安理工大学水利水电学院  华北水利水电学院  山西省水文水资源勘测局  
【摘要】【目的】建立更为理想的洪峰大流量预测模型。【方法】针对目前大部分预测模型对洪峰大流量数值预测结果不太理想的问题,根据自然界中普遍存在的混沌现象,在对洪水系统进行混沌识别的基础上,建立了基于混沌理论和径向基神经网络(RBF)的预测模型,将实测洪水序列进行相空间重构得到训练样本,利用MATLAB 7.0工具箱确定网络结构。【结果】将所建立的RBF模型用于汾河石滩水文站2004年最大洪水的预测,结果表明,该模型预测结果的合格率、平均相对误差、相关系数(R)、均方根误差(RMSE)和Nash-Sutcliffe系数(NSC)分别为100%,4.69%,0.9793,4.2260和0.9552,而传统V...
【关键词】洪水预测  相空间重构  混沌理论  径向基神经网络
【基金】水利部公益性行业专项(2008010015)
【所属期刊栏目】西北农林科技大学学报(自然科学版)
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