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      改進神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在水質(zhì)評價中的應(yīng)用

      2014-05-21 21:58:21朱增加戴青松盧高峰王樂陽蔡浩
      新媒體研究 2014年7期
      關(guān)鍵詞:模糊綜合評價水質(zhì)評價權(quán)重

      朱增加+戴青松+盧高峰+王樂陽+蔡浩

      摘 要 利用基本的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在評價模型中確定指標(biāo)權(quán)重的優(yōu)勢,將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)融入到評價模型之中,能夠很好地對水質(zhì)進行評價,為政府進行水質(zhì)的保護采取措施提供依據(jù)。

      關(guān)鍵詞 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;模糊綜合評價;權(quán)重;水質(zhì)評價

      中圖分類號:X824 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)07-0147-01

      目前,水污染很嚴(yán)重,治理好水污染,改善環(huán)境,防止造成進一步的污染,已經(jīng)成為了社會所研究的重點。因此,水質(zhì)的評價成為了一項重要的研究熱點,根據(jù)水質(zhì)的相關(guān)的指標(biāo)的特點,綜合分析得到水質(zhì)的狀況,能夠為政府采取合理的措施提供依據(jù)。目前,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對水質(zhì)進行評價已經(jīng)成為了熱點,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)點在于權(quán)重的確定方面,能夠合理的確定各個指標(biāo)的權(quán)重,但是在評價的模型上[1],神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用的層層分析模型,沒有做夠好的進行水質(zhì)的評價,本文在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中融合模糊綜合評價模型,能夠很好的對水質(zhì)進行評價。

      1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論

      人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(AnificialNeural Nemorks,ANN)是通利用數(shù)學(xué)模型的方法進行抽象和模擬,是一種模仿人腦結(jié)構(gòu)和它的功能的非線性的信息處理系統(tǒng)。它主要是大量的單元相互連接而組成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),來實現(xiàn)大腦的感知和學(xué)習(xí)功能。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以分為前饋多層式網(wǎng)絡(luò)模型、反饋遞歸式網(wǎng)絡(luò)模型和隨機型網(wǎng)絡(luò)模型等。根據(jù)研究水質(zhì)問題多因素權(quán)重問題以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)理論,前饋多層式網(wǎng)絡(luò)中的反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))具有良好的持久性以及適時預(yù)報性,因此在本文的評價模型中,我們都采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)方式[2]。

      前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分為了神經(jīng)元分層排列,包含了輸入層、隱含層和輸出層三個層次結(jié)構(gòu),每個層次的神經(jīng)元只能夠接收前一個層次的神經(jīng)元,層層對應(yīng)。這是一種比較強有力的學(xué)習(xí)系統(tǒng),它的結(jié)構(gòu)相對而言較為簡單,并且編程也比較容易,是一種靜態(tài)的非線性映射,通過簡單的非線性處理進行復(fù)合映射,能夠得到更加復(fù)雜的處理能力。這些前饋網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),它們分類能力和模式識別的特點都要強于一般的反饋網(wǎng)絡(luò)。典型的前饋網(wǎng)絡(luò)有感知器網(wǎng)絡(luò)和BP網(wǎng)絡(luò)。水質(zhì)評價模型中,一般采用的都是BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),能夠很好的處理各個指標(biāo)之間的關(guān)系特點,做到很好的評價,但是需要一個更好的模型結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)確定權(quán)重的特點進行水質(zhì)評價,能夠收到更好的效果。

      2 模糊綜合評價的基本理論

      模糊數(shù)學(xué)是利用數(shù)學(xué)方法進行研究與處理模糊現(xiàn)象的數(shù)學(xué)。模糊綜合評價作為一門新的評價科學(xué),是典型數(shù)學(xué)、統(tǒng)計數(shù)學(xué)之后的發(fā)展起來的一門新的數(shù)學(xué)學(xué)科,可以處理很多之前數(shù)學(xué)無法解決的問題。開始具有爭議,經(jīng)過一段時間,開始迅速發(fā)展,而且涉及的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,已經(jīng)遍及理、工、農(nóng)、醫(yī)及社會科學(xué),充分體現(xiàn)了評價模型的優(yōu)越之處。

      模糊綜合評價法是一種利用模糊數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)的綜合評標(biāo)方法。綜合評價法利用模糊數(shù)學(xué)隸屬度理論和模糊變換原理,根據(jù)給出的評價標(biāo)準(zhǔn)與實測值,考慮到被評價事物的各個相關(guān)因素,對其進行綜合評價。對于模糊綜合評價向量,即綜合隸屬度,可用如下公式:

      A為輸入,代表參加評價因子的權(quán)重經(jīng)歸一化處理得到的一個1×n階矩陣;R為模糊變換裝置,是通過單因素評判得到的隸屬度向量,是一個n×m階的模糊關(guān)系矩陣;B為輸出,代表綜合評判結(jié)果,是一個1×m階矩陣[3]。

      其中評價因子是m集合為:,分別為參與評價的n個評價因子。其中評價等級共m個等級,組成集合為:。

      評判矩陣和隸屬度的式子為:

      3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊綜合評價結(jié)合算法

      神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型評價的精華在于權(quán)重的分析確定上,模糊綜合評價模型的優(yōu)點在于系統(tǒng)的評價模型,因此在評價的時候,只要將這兩者的優(yōu)點結(jié)合起來,就能夠得到很好的效果,因此設(shè)計了以下算法模型,能夠合理的對水質(zhì)進行評價,為科學(xué)的采取污染防治措施提供依據(jù)。

      Step1:網(wǎng)絡(luò)初始化。根據(jù)系統(tǒng)輸入輸出序列(X,Y)確定網(wǎng)絡(luò)輸入層節(jié)點數(shù)p、隱含輸入層節(jié)點數(shù)l,輸出層節(jié)點數(shù)q,初始化輸入層、隱含層和輸出層神經(jīng)元之間的連接權(quán)值α和β(α為初始權(quán)重,β為臨界值,均隨機設(shè)為較小的數(shù))給定學(xué)習(xí)速率和神經(jīng)元[4][5]。

      Step2:輸出計算。將已有的樣本數(shù)值加在網(wǎng)絡(luò)上,利用公式算出其輸出值:

      Step3:調(diào)整權(quán)系數(shù)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測誤差,按已知輸出數(shù)據(jù)與上面算出的輸出數(shù)據(jù)之差,調(diào)整權(quán)重系數(shù),其中調(diào)整量為:其中:因為隱節(jié)點的輸出內(nèi)部抑制,利用反向推算可以得到:誤差值從輸出層反向推導(dǎo)得到。

      Step4:對各層的權(quán)重系數(shù)進行調(diào)整后,得到調(diào)整后的權(quán)

      重為:

      BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)利用梯度下降算法,通過迭代運算,不斷調(diào)整mij的數(shù)值,當(dāng)?shù)玫降妮敵稣`差小于所設(shè)定的閥值時,將認(rèn)為獲得的mijBP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是合理的。而不斷迭代的方法相當(dāng)于對各類情況進行調(diào)整,具有一定的學(xué)習(xí)記憶特征。

      基金項目

      國家自然科學(xué)基金青年基金(11201485);徐州工程學(xué)院校青年項目(XKY2010201)。

      參考文獻

      [1]劉起霞,李清波,鄒劍峰.環(huán)境工程地質(zhì)[M].鄭州:黃河水利出版社,2001.

      [2]孫會君,王新華.應(yīng)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)確定評價指標(biāo)的權(quán)重[J].山東科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2001,20(3):84-86.

      [3]萬金保,李媛媛.模糊綜合評價法在鄱陽湖水質(zhì)評價中的應(yīng)用[J].上海環(huán)境科學(xué),2007,26(05):215-218.

      [4]金菊良,魏一鳴,丁晶.基于改進層次分析法的模糊綜合評價模型[J].水利學(xué)報,2004(03):65-70.

      [5]郭慶春,何振芳,李力,等.BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在太湖水污染指標(biāo)預(yù)測中的應(yīng)用[J].南方農(nóng)業(yè)學(xué)報,2011,42(10).

      作者簡介

      朱增加(1993-),本科,主要從事水體污染控制模型、機械污染處理研究等。endprint

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