基于RBF神经网络的农业需水量预测  被引量:7

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作  者:李飞[1] 罗明文[2] 张运鑫[1] 于兴杰[3] 张泽中[3] 

机构地区:[1]河北工程大学水利水电学院,河北邯郸056021 [2]邯郸市水利水电勘测设计研究院,河北邯郸056000 [3]西安理工大学西北水资源与环境生态教育部重点实验室,陕西西安710048

出  处:《人民黄河》2008年第8期62-63,66,共3页Yellow River

基  金:国家自然科学基金资助项目(50709027)

摘  要:介绍了径向基函数神经网络的原理、训练算法,建立的径向基函数神经网络农业需水量预测模型具有较强的非线性处理能力和逼近能力,运算速度快、性能稳定,克服了BP神经网络学习过程的收敛过分依赖于初值和可能出现局部收敛的缺陷,预测精度较高,泛化能力强。

关 键 词:RBF神经网络 BP神经网络 农业需水量预测 聚类算法 

分 类 号:P333[天文地球—水文科学] S271[水利工程—水文学及水资源]

 

参考文献:

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引证文献:

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