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Rede Neural Artificial em Engenharia da Água

Om Rede Neural Artificial em Engenharia da Água

As previsões de eventos futuros são necessárias em muitas das actividades associadas ao planeamento e funcionamento dos componentes de um sistema de recursos hídricos. Para a componente hidrológica, há necessidade de previsões a curto e longo prazo de séries cronológicas hidrológicas, a fim de optimizar o sistema ou de planear a expansão ou redução futura. Isto apresenta a comparação de diferentes técnicas de rede neural artificial (ANN) em previsões de fluxo diário contínuo e intermitente a curto prazo e previsão diária de sedimentos suspensos. Três técnicas diferentes de ANN, nomeadamente, propagação de avanço e retrocesso (FFBP), redes neurais de regressão generalizada (GRNN) e redes neurais radiais baseadas em funções (RBF) são aplicadas aos dados hidrológicos. Em geral, o desempenho de previsão das técnicas ANN é considerado superior aos outros métodos estatísticos e estocásticos convencionais em termos dos critérios de desempenho seleccionados.

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  • Språk:
  • Portugisiska
  • ISBN:
  • 9786205902806
  • Format:
  • Häftad
  • Sidor:
  • 76
  • Utgiven:
  • 15. april 2023
  • Mått:
  • 150x5x220 mm.
  • Vikt:
  • 131 g.
  Fri leverans
Leveranstid: 2-4 veckor
Förväntad leverans: 23. december 2024
Förlängd ångerrätt till 31. januari 2025

Beskrivning av Rede Neural Artificial em Engenharia da Água

As previsões de eventos futuros são necessárias em muitas das actividades associadas ao planeamento e funcionamento dos componentes de um sistema de recursos hídricos. Para a componente hidrológica, há necessidade de previsões a curto e longo prazo de séries cronológicas hidrológicas, a fim de optimizar o sistema ou de planear a expansão ou redução futura. Isto apresenta a comparação de diferentes técnicas de rede neural artificial (ANN) em previsões de fluxo diário contínuo e intermitente a curto prazo e previsão diária de sedimentos suspensos. Três técnicas diferentes de ANN, nomeadamente, propagação de avanço e retrocesso (FFBP), redes neurais de regressão generalizada (GRNN) e redes neurais radiais baseadas em funções (RBF) são aplicadas aos dados hidrológicos. Em geral, o desempenho de previsão das técnicas ANN é considerado superior aos outros métodos estatísticos e estocásticos convencionais em termos dos critérios de desempenho seleccionados.

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