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Prognosen zukünftiger Ereignisse sind für viele der Aktivitäten erforderlich, die mit der Planung und dem Betrieb der Komponenten eines Wasserressourcensystems verbunden sind. Für die hydrologische Komponente werden sowohl kurz- als auch langfristige Vorhersagen hydrologischer Zeitreihen benötigt, um das System zu optimieren oder eine zukünftige Erweiterung oder Reduzierung zu planen. In diesem Beitrag werden verschiedene Techniken künstlicher neuronaler Netze (ANN) für kurzfristige kontinuierliche und intermittierende tägliche Abflussvorhersagen und tägliche Vorhersagen von Schwebstoffen…mehr

Produktbeschreibung
Prognosen zukünftiger Ereignisse sind für viele der Aktivitäten erforderlich, die mit der Planung und dem Betrieb der Komponenten eines Wasserressourcensystems verbunden sind. Für die hydrologische Komponente werden sowohl kurz- als auch langfristige Vorhersagen hydrologischer Zeitreihen benötigt, um das System zu optimieren oder eine zukünftige Erweiterung oder Reduzierung zu planen. In diesem Beitrag werden verschiedene Techniken künstlicher neuronaler Netze (ANN) für kurzfristige kontinuierliche und intermittierende tägliche Abflussvorhersagen und tägliche Vorhersagen von Schwebstoffen verglichen. Drei verschiedene ANN-Techniken, nämlich Feed Forward Back Propagation (FFBP), Generalized Regression Neural Networks (GRNN) und Radial Basis Function-based Neural Networks (RBF) werden auf die hydrologischen Daten angewendet. Im Allgemeinen wird festgestellt, dass die Vorhersageleistung der ANN-Techniken den anderen konventionellen statistischen und stochastischen Methoden in Bezug auf die ausgewählten Leistungskriterien überlegen ist.
Autorenporträt
Doktor Shahide Dehghan, doktor filosofii, fakul'tet geografii, Nadzhafabadskij filial, Islamskij uniwersitet Azad, Nadzhafabad, Iran. Tehnicheskie nawyki: klimatologiq, statisticheskij analiz, geografiq, geoprirodnye opasnosti, geomorfologiq, faktornyj analiz, analiz dannyh, izmenenie klimata, atmosfera, global'noe poteplenie, klimatologiq, strahowye inwesticii i wodnye resursy.