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BP人工神经网络模型在太湖水污染指标预测中的应用

2024-05-23

BP人工神经网络模型在太湖水污染指标预测中的应用

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【目的】利用BP人工神经网络模型预测太湖水污染指标,为探讨湖泊水污染物变化规律提供参考。【方法】利用2004~2010年浙江嘉兴王江泾断面自动监测站4项水质指标,建立了太湖水污染BP人工神经网络模型,并对太湖2012年前5周的水质情况进行预测。【结果】建立了浙江嘉兴王江泾断面的4项水质指标浓度的三层BP神经网络预测模型,其预测精度较高,对湖泊水环境污染物预测的适应性较好;对太湖2012年前5周的水质情况进行预测,结果表明,2012年前5周水质污染情况加重,基本为Ⅴ类水质,符合太湖水质污染情况发展态势。【结论】BP人工神经网络具有很强的非线性映射能力和柔性的网络结构,与传统的统计建模方法相比,其预测精度较高,能较好地反映水质指标的内在变化规律,为控制水环境污染提供了科学预测方法。

BP人工神经网络模型在建筑物沉降预测中应用
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以bp人工神经网络模型为基础,建立预测模型,以小区某栋建筑物1期~8期的沉降观测数据为输入数据和输出数据,对网络模型进行训练,并对9期~12期实际观测值与预测值进行了比较,结果比较理想,从而验证了采用bp人工神经网络模型进行建筑物沉降的预测是可行的。

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针对人工神经网络成矿预测模型结构难以确定的问题,详细阐述了一种在模型训练中进行隐层数目及隐层单元数目动态调整的人工神经网络算法,并以vc++为开发工具实现了变结构人工神经网络成矿预测模型,经用华南26个岩体检验,回忆率及预测率均高达100%。该方法提供了一种面向具体问题的动态解决方案,在成矿预测工作中具有一定的实用性。

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人工神经网络是在模仿人脑处理问题的过程中发展起来的新型智能信息处理理论,通过对人工神经网络及bp网络的基本原理与特征的分析,建立了工程估价预测模型.

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针对拉萨市道路交通噪声污染问题,运用人工神经网络理论和方法对拉萨市道路交通噪声的等效连续声级进行预测。经检验,计算值与实测值接近,从而为道路交通噪声的预测提供了一种新的途径。

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本文采用bp神经网络预测模型,通过在matlab软件建模,并对实际工程项目的支护结构顶水平位移的监测数据进行分析,预测其后的监测数据,结果表明bp神经网络拟合效果优越,仿真性强,具有很强的泛化能力,能够对实际工程的支护结构顶水平位移进行有效预测.

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针对基坑变形预测中信息的灰色性和数据的非线性性,提出用灰色神经网络预测基坑变形的新方法。用一桩锚联合支护体系实例进行了预测研究,得到支护体系的不同预测模型的组合预测值。研究结果表明:灰色神经网络预测误差比gm(1,1)预测模型小;与bp预测模型相比,前期误差大,后期误差小。在基坑变形监测中,为了更准确地预测基坑变形,可以采用灰色神经网络预测与bp预测相结合的方法进行预测。

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泡沫金属试样测试复杂,对试样而言又急需知道基体结构参数与力学性能和阻尼性能的关系,采用线性回归技术无法实现这一功能,应用人工神经网络,则解决了通过测量泡沫金属的四个基本参数达到推知其力学性能、阻尼性能的课题。

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基于人工神经网络的工程造价预测模型——利用神经网络强大的非线性映射能力,提出了一种基于bp神经网络模型的工程造价预测模型,指出该预测模型可对不同情况的工程造价进行合理的预测,实例检验证明,该方法收敛速度快,预测的可靠性令人满意。  

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调查分析了蘑菇湖水库的污染源,选取蘑菇湖水库污染的6项水质监测数据作为评价指标,采用matlab建立了蘑菇湖水库水质评价的三层bp网络模型,并以这6项指标为训练样本,对bp网络进行训练,将训练好的网络用于水质进行评价,得出的蘑菇湖水库水质评价结果是劣ⅴ类,采用分级评分法对计算结果进行了比较分析,结果表明:bp神经网络方法收敛速度较快,预测精度很高,蘑菇湖水库已丧失养殖功能,并且已不能满足农业灌溉的标准。

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第47卷第6期厦门大学学报(自然科学版)vol.47no.6 2008年11月journalofxiamenuniversity(naturalscience)nov.2008 基于bp神经网络的工程估价模型及其应用 叶青,王全凤 (华侨大学土木工程学院,福建泉州362021) 收稿日期:20080414 基金项目:福建省自然科学基金(2008j0196)资助 email:yeqing@hqu.edu.cn 摘要:基于bp神经网络的工程估价模型具有高度的容错性和较强的泛化能力,通过对数据并行处理的方式能快速准 确地估算出工程造价.本文根据bp神经网络原理,选取福建泉州地区的21组工程实例来建立模型,其中19组为训练样 本,2组为检测样本,确定了13个主要造价

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农产品价格风险预警模型的建立与应用 ——基于bp人工神经网络 赵瑞莹,杨学成 (山东农业大学经济管理学院山东泰安271018) 第29卷第2期 2008年3月 vol.29no.2 mar.2008 农业现代化研究 researchofagriculturalmodernization 作者简介:赵瑞莹(1963-),女,山东蓬莱人,教授,博士,2004-2006年曾在德国进修农业mba,研究方向为物流与供应链管理;杨学成(1961-), 男,山东东阿人,教授,博导,研究方向为农业经济理论与政策。 收稿日期:2007-12-07;修回日期:2008-01-22 摘要:农产品价格风险的防范要通过管理水平的提高来化解,农产品价格风险预警的引入则可实现农产品市场风 险管理方法的创新。本文建立了基于bp人工神经网络的农产品价格风险预警模型,并以生猪

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本文介绍了人工神经网络用于过程控制中的理论与方法,研究了基于多层神经网络的自校正控制。并应用神经网络控制方法仿真了丝杠磨削中的传动链误差控制,取得了良好的效果。

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李莹

职位:钢结构预算员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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