城市用水量短时预测的支持向量机方法 |
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作者姓名: | 王伟 |
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作者单位: | 安徽省交通勘察设计院,安徽合肥,230011 |
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摘 要: | 文章提出了基于支持向量机的短时用水量预测模型,对城市用水量本身固有的非线性、复杂性和不确定性进行综合考虑。结合实例数据,对基于支持向量机的预测模型和基于BP神经网络的预测模型进行比较。结果表明,基于支持向量机的预测模型在精度、收敛时间、泛化能力、最优性等方面均优于基于BP神经网络的预测模型。
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关 键 词: | 城市供水管网 用水量预测 统计学习理论 支持向量机 BP神经网络 |
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