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融合相空間重構(gòu)和深度學(xué)習(xí)的徑流模擬預(yù)測

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摘要:發(fā)展對數(shù)據(jù)依賴程度低、快捷實用和精準(zhǔn)的模擬預(yù)報技術(shù),可為資料缺乏地區(qū)徑流模擬預(yù)測提供有效的解決辦法。從數(shù)據(jù)驅(qū)動的角度,提出一種融合相空間重構(gòu)(PSR)和長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(LSTM)的徑流預(yù)測復(fù)合模型PSR-LSTM,在國內(nèi)外不同氣候分區(qū)的10個流域(站點)進(jìn)行驗證。結(jié)果表明:PSR-LSTM能夠提取水文變量的多維子空間特征,并較好預(yù)測不同時間尺度的徑流變化過程;相較于LSTM,PSR-LSTM預(yù)測未來1、3、5、7、9時間步長的納什效率系數(shù)在10個流域平均提高1.49%~9.77%,均方根誤差平均降低17.01%~19.72%,對訓(xùn)練數(shù)據(jù)量的依賴程度相比LSTM降低25%~33%。(剩余10810字)

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