楼主: a智多星
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基于改进BP神经网络的水分入渗参数预测模型 [推广有奖]

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摘要:基于晋北盐碱地土壤水分原位入渗试验,建立了容量为150组的盐碱地Philip入渗模型参数样本,借助MATLAB软件,分别构建基于最值归一化法、联合归一化法的BP神经网络预测模型,其中模型的输入变量为土壤基本理化参数,输出变量为Philip入渗模型参数吸渗率S和稳渗率A,由两模型的预测结果发现,预测误差均小于6%,在建模误差允许范围之内,所建模型可靠;对比模型预报结果发现,联合归一化法处理过的输入数据更具代表性,且提高了网络收敛速度及预测精度.用实测资料对基于联合归一化法建立的模型进行精度检验,结果表明对入渗参数预测的相对误差均小于10%,模型预报精度较高,可满足实际应用的要求.

原文链接:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/rmhh201708031

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关键词:BP神经网络 预测模型 神经网络 神经网 wanfangdata BP神经网络 联合归一化法 预测 入渗参数 土壤理化参数

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