關(guān)鍵詞:居民用水 行為識(shí)別 hmm模型 bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
摘要:在當(dāng)前水資源短缺以及用水量不斷增加的背景下,識(shí)別農(nóng)村居民用水行為,對(duì)于農(nóng)村地區(qū)居民用水安全和管理、緩解水資源短缺具有重要的意義。為此,提出了一種隱馬爾可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Back Propagation,BP)相結(jié)合的組合模型,模型綜合了BP網(wǎng)絡(luò)優(yōu)秀的分類識(shí)別能力和HMM強(qiáng)大的時(shí)域建模能力的優(yōu)點(diǎn)。該模型首先為居民用水行為的6個(gè)事件分別建立1個(gè)HMM,然后計(jì)算各個(gè)模型的最佳狀態(tài)的輸出概率,再將此概率和期望輸出共同訓(xùn)練BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),最后選取測(cè)試數(shù)據(jù)和已建立的組合模型進(jìn)行匹配,得到識(shí)別結(jié)果。研究結(jié)果表明:該組合模型在用水行為識(shí)別準(zhǔn)確度上比單獨(dú)應(yīng)用HMM模型高8.78%,比單獨(dú)應(yīng)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)高8.92%,具有一定的應(yīng)用價(jià)值。
水資源與水工程學(xué)報(bào)雜志要求:
{1}應(yīng)設(shè)計(jì)合理,具有自明性,按照文中出現(xiàn)順序依次列于正文之后,說明性文字置于圖表下方。
{2}稿件應(yīng)有題名、摘要、關(guān)鍵詞、參考文獻(xiàn)及注釋。并附題名、摘要、關(guān)鍵詞的英文譯文與作者簡(jiǎn)介(姓名、性別、出生年月、職稱、學(xué)位、研究方向、聯(lián)系電話、郵編)。
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