清江流域水文中長期預測研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文基于清江流域徑流和降水資料,對清江流域展開年、月及周內日徑流預測研究:(1)年徑流預測研究中,該文探索應用了傳統(tǒng)的自回歸模型、最小二乘多元線性回歸模型,并嘗試了偏最小二乘多元線性回歸模型、灰色動態(tài)模型、最近鄰抽樣回歸模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型等新預測模型在清江流域年徑流預測中的應用.通過模型預測分析,其中最近鄰抽樣回歸模型預測效果最優(yōu).(2)月徑流預測研究中,建立了季節(jié)性一階自回歸模型、季節(jié)主最小二乘多元線性回歸模型、季節(jié)性門限回歸模型

2、、分級退水模型、季節(jié)性最近鄰抽樣回歸模型和季節(jié)性人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型等.通過多種可能性分析,以新預測模型季節(jié)性門限回歸模型和季節(jié)性人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型效果較為突出.(3)周內日徑流預測研究部分,是該文最初次嘗試,也是該文最難點.建立了周內日徑流預測門限回歸模型、多元輸出最近鄰抽樣回歸模型,并在此基礎上提出最近鄰抽樣回歸與最近鄰抽樣解集的耦合模型、門限回歸與最近鄰抽樣解集的耦合模型、門限人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型等.通過清江流域中長期預測,綜合分析了傳統(tǒng)的

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