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基于遗传BP神经网络的海底沉积物声速预报

文献类型:CNKI期刊论文

作者陈文景; 郭常升; 王景强; 侯正瑜
发表日期2016-01-15
出处海洋学报
关键词遗传算法 BP神经网络 海底沉积物 声速预报
英文摘要在海底沉积物声速预报中,针对传统经验公式存在预测精度差、适用范围窄、缺乏物理意义等问题,在已有BP神经网络预测的基础上,运用遗传算法优化其初始权值和阈值的方法,构建出基于含水量、孔隙度的声速预报模型。将南沙海域采集得到的海底沉积物样品分为两部分,抽取120组涵盖陆架、陆坡、海槽等地貌单元的样品作为训练数据,另外剩余6组作为测试数据。经试验对比后发现,在对本区域进行声速预报时,宜采用遗传算法优化的BP神经网络,其要优于传统的单参数、双参数回归拟合预报方法和国内外其他学者所得到的经验公式。此种预报方法具有一定的科学依据和广泛的应用前景,可在今后为建立明确、统一的声速预报模型提供参考。
文献子类CNKI期刊论文
资助机构海洋公益性行业科研专项项目(200905025)
v.38期:01页:118-125
语种中文;
分类号P733.2
ISSN号0253-4193
源URL[http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/189798]  
专题中国科学院海洋研究所
作者单位1.中国科学院海洋研究所
2.中国科学院海洋地质与环境重点实验室
3.中国科学院大学
4.国家海洋局第一海洋研究所海洋沉积与环境地质国家海洋局重点实验室
推荐引用方式
GB/T 7714
陈文景,郭常升,王景强,等. 基于遗传BP神经网络的海底沉积物声速预报. 2016.

入库方式: OAI收割

来源:海洋研究所

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