自适应人工鱼群-BP神经网络算法在径流预测中的应用

被引:12
作者
师彪 [1 ]
李郁侠 [1 ]
于新花 [2 ]
闫旺 [1 ]
李鹏 [1 ]
机构
[1] 西安理工大学水利水电学院
[2] 青岛科技大学
关键词
径流预测; RAAFSA-BP网络算法; 弹性自适应人工鱼群算法; BP神经网络;
D O I
暂无
中图分类号
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;
摘要
为了提高水库和河流中长期径流预测精度,提出了弹性自适应人工鱼群算法(RAAFSA)。应用RAAFSA算法训练BP神经网络,实现BP神经网络参数优化,形成弹性自适应人工鱼群-BP神经网络混合算法(RAAFSA-BP),对石泉水库进行中长期径流预测。仿真计算表明,弹性自适应人工鱼群优化的BP神经网络算法收敛速度快于BP神经网络算法、人工鱼群-BP神经网络算法和RBF神经网络算法。该混合算法克服了BP神经网络和人工鱼群算法易陷于局部极值、搜索质量差和精度不高的缺点,改善了BP神经网络的泛化能力,输出稳定性好,预报精度显著提高,每次预测相对误差绝对值都小于6%,合格率达到100%。该算法成功地解决了石泉水库中长期径流预测精度不高的难题,可有效用于水库和河川中长期径流预测。
引用
收藏
页码:2005 / 2013
页数:9
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