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谢超 (谢超.) | 马民涛 (马民涛.) | 于肖肖 (于肖肖.)

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摘要:

据华北西部区域4个主要城市2003-2012年API日报数据和相应时段的地面气象要素数据,利用4种(BP、Elman、T-S模糊、小波)神经网络构建预测模型并预测相应城市大气环境质量.研究结果显示,4种模型在可靠性、预测精度方面均可满足应用要求可用于实际预测;具有动态反馈能力的Elman神经网络的预测精度以及泛用性要优于具静态馈能力的其他3种网络模型,说明动态神经网络更适用于城市大气环境质量预测.4种神经网络的决策权重大小及其排序虽各不相同,但体现出相似规律性,日最低气温、日均气压、前日API对输出数据的影响较大,说明逆温现象引发的持续性、区域性污染是该地区主要环境问题.

关键词:

小波神经网络 气象要素 T-S模糊神经网络 Elman神经网络 华北西部 BP神经网络 空气污染指数(API)

作者机构:

  • [ 1 ] [谢超]北京工业大学
  • [ 2 ] [马民涛]北京工业大学
  • [ 3 ] [于肖肖]北京工业大学

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来源 :

环境工程学报

ISSN: 1673-9108

年份: 2015

期: 12

卷: 9

页码: 6005-6009

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