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灌溉用水預(yù)測模型應(yīng)用與分析

2016-04-06 13:10:34
水利規(guī)劃與設(shè)計 2016年3期
關(guān)鍵詞:分析

齊 英

(遼寧省沈陽水文局,遼寧沈陽110046)

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灌溉用水預(yù)測模型應(yīng)用與分析

齊 英

(遼寧省沈陽水文局,遼寧沈陽110046)

摘要:本文以遼西地區(qū)朝陽市為列,分別采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型模擬朝陽市農(nóng)作物灌溉用水量,并和朝陽市1997~2014年實測灌溉用水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測精度對比分析。研究結(jié)果表明:在遼西地區(qū),灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測的1997~2014年灌溉水量與實測值之間相對誤差為-4.56%~5.55%,精度高于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測的相對誤差為-14.77%~14.63%,更適合于遼西地區(qū)的灌溉用水預(yù)測。研究成果可為遼西地區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉用水預(yù)測提供參考價值。

關(guān)鍵詞:BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;灌溉;用水預(yù)測;分析

1 引言

農(nóng)業(yè)灌溉用水預(yù)測是區(qū)域水資源配置規(guī)劃較為重要的部分。由于隨機(jī)數(shù)學(xué)模型具有需求數(shù)據(jù)量小,且可用于區(qū)域中長期灌溉用水預(yù)測的特點,已被國內(nèi)外學(xué)者運用于農(nóng)業(yè)灌溉用水預(yù)測中,并取得一定的研究成果[1-5]。在眾多的隨機(jī)數(shù)學(xué)模型中,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型運用較為廣泛。鄭玉勝[6]運用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對東風(fēng)灌區(qū)的灌溉用水量進(jìn)行了預(yù)測,預(yù)測結(jié)果表明BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型較好的模擬了東風(fēng)灌區(qū)的灌溉用水量,預(yù)測精度較高。張丹[7]結(jié)合BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對灌區(qū)內(nèi)水稻的灌溉水量進(jìn)行了預(yù)測,研究結(jié)果表明BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測的水稻灌溉需水量和實際灌區(qū)內(nèi)的水稻灌溉水量較為吻合。高海菊[8]采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建了灌區(qū)灌溉預(yù)報模型,并和實測灌溉用水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)所構(gòu)建基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的灌區(qū)灌溉預(yù)報模型很好的模擬了灌區(qū)的灌溉用水量。柴文佳[9]基于灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對華北六省的農(nóng)業(yè)灌溉需水量進(jìn)行了預(yù)測,研究表明灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對華北六省的農(nóng)業(yè)需水進(jìn)行合理的預(yù)測。吳文紅[10]利用灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對承德市需水進(jìn)行了預(yù)測,預(yù)測結(jié)果表明灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在承德市需水預(yù)測上具有較高的預(yù)測精度。趙旭[8]運用灰色模型對新疆地區(qū)農(nóng)作物需水進(jìn)行了預(yù)測,模擬結(jié)果表明灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在新疆地區(qū)農(nóng)作物需水上具有較好的模擬精度,適合于新疆地區(qū)的農(nóng)作物需水預(yù)測。從以上研究成果可以看出,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在不同區(qū)域灌區(qū)灌溉水量預(yù)測都具有較好的預(yù)測精度,但是在遼西地區(qū)的運用較少,特別是在朝陽市的灌溉用水預(yù)測,且不同預(yù)測模型在不同區(qū)域具有不同的適用性,為此,本文將BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,結(jié)合遼西地區(qū)朝陽市灌溉用水?dāng)?shù)據(jù),預(yù)測了遼西地區(qū)朝陽市1997~2005年灌溉用水量,并和區(qū)域?qū)崪y灌溉水量進(jìn)行對比分析,研究成果可為遼西灌溉用水預(yù)測提供參考價值。

2 模型介紹

2.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

影響區(qū)域灌溉需水的主要因素有區(qū)域降水量,區(qū)域蒸發(fā)量、區(qū)域平均氣溫以及區(qū)域的灌溉面積。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型輸入的神經(jīng)單元的個數(shù)即為對變量影響的因素的個數(shù),本文主要考慮區(qū)域降水量,區(qū)域蒸發(fā)量、區(qū)域平均氣溫以及區(qū)域的灌溉面積4個主要要素,因此模型輸入為4維的向量。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的目標(biāo)向量設(shè)定為朝陽市的灌溉用水量,即模型的輸出變量為一維的向量。

2.1 灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

灰色模型的主要原理是通過無規(guī)律的原始樣本數(shù)據(jù)系列X(0)(t),通過逐次累加或者累減方法得到一組新的且具有一定規(guī)律性的數(shù)據(jù)系列X(1)(t),通過降低原始樣本系列數(shù)據(jù)的隨機(jī)性,并在新的有規(guī)律性的樣本數(shù)據(jù)系列基礎(chǔ)上運用指數(shù)函數(shù)方法進(jìn)行擬合。灰色模型的建模過程首先需對原始樣本數(shù)據(jù)系列進(jìn)行累加或者累減的數(shù)據(jù)預(yù)處理的一個過程。通過數(shù)據(jù)預(yù)處理后,基于生成的具有一定規(guī)律的新的數(shù)據(jù)系列,開始灰色模型的建模過程。灰色系統(tǒng)建模過程采用微分?jǐn)M合法,當(dāng)前,運用較為廣泛的灰色模型為GM(1,1),該模型稱作為單一序列的一階線性動態(tài)計算模型。GM(1,1)灰色動態(tài)模型的微分計算方程為:

其中記系數(shù)向量

對記系數(shù)向量采用最小二乘法進(jìn)行求解,求解方程為:

式(1)中a表示的是模型發(fā)展系數(shù),該變量的物理意義是X的發(fā)展趨勢,如果a的計算值為負(fù)值,則表示X的發(fā)展趨勢是增長趨勢,如果發(fā)展系數(shù)的絕對值越大,則表示增長的趨勢越快;反之,如果a的計算值為正值,則表示X的發(fā)展趨勢是下降趨勢。式(2)中u表示的是模型灰色變量,該變量在模型計算前預(yù)先設(shè)定的。在式(3)中B和YN分別為矩陣變量,矩陣形式為:

灰色動態(tài)模型時間相應(yīng)的方程為:

在式(6)中X(1)即為預(yù)測的灌溉用水量。

3 模型應(yīng)用及對比分析

3.1 研究區(qū)域概況

朝陽市位于遼寧的西部區(qū)域,氣候?qū)儆诘湫偷谋睖貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候,流域夏季氣溫較高,冬季較為寒冷,區(qū)域多年平均降水量為550mm,多年平均蒸發(fā)量800~1000mm,屬于水資源相對比較短缺的區(qū)域。據(jù)2012年朝陽市水資源公報數(shù)據(jù)分析,2012年全市降水折合水量為125.6億m3,其中地表水資源總量為154090萬m3,地下水水資源總量為88577萬m3,區(qū)域灌溉面積達(dá)到204萬畝,屬于灌溉用水需求較大的區(qū)域,灌溉用水量達(dá)到了21253萬m3。

3.2 兩種模型預(yù)測精度對比

為對比兩種模型在遼西地區(qū)的灌溉用水預(yù)測精度,結(jié)合朝陽地區(qū)1996~2006年灌區(qū)灌溉用水?dāng)?shù)據(jù),基于已構(gòu)建好的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,預(yù)測了遼西地區(qū)朝陽市1997~2005年灌溉用水量,并和區(qū)域?qū)崪y灌溉用水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,研究成果見表1和圖1。

表1 兩種模型在遼西地區(qū)灌溉用水預(yù)測精度對比表

表1為采用兩種預(yù)測模型預(yù)測的灌溉水量和實測灌溉用水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,從表1中可以看出,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測的灌溉水量和實測灌溉水量相對誤差范圍在-14.77%~14.63%之間,灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測的灌溉水量和實測的灌溉水量相對誤差范圍在-4.56%~5.55%之

圖1 兩種預(yù)測模型預(yù)測灌溉水量和實測值過程對比圖

間,可以看出,灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測精度好于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。這是因為灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型不僅具有BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型可綜合考慮影響灌溉水量的多種因素,而且考慮了原始數(shù)據(jù)系列的變化規(guī)律,灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型可以預(yù)測任何變化數(shù)據(jù)系列,因此在預(yù)測精度上好于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,提高了灌溉用水預(yù)測的精度。圖1為兩站模型預(yù)測的灌溉水量和實測灌溉水量的對比圖,從圖1中也可以明顯看出,灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和實測的灌溉水量在過程上吻合度明顯高于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測的灌溉水量和實測灌溉水量的吻合度,各年份灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬預(yù)測的灌溉水量都和實測灌溉水量較為吻合,且和實測的灌溉水量變化具有一致性。綜上,灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型相比于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,更適合于遼西地區(qū)的灌溉用水的預(yù)測。

4 結(jié)論

本文分別運用兩種方法對遼西地區(qū)朝陽市的灌溉用水進(jìn)行了預(yù)測,并對比了兩種預(yù)測方法在遼西地區(qū)農(nóng)作物灌溉用水的預(yù)測精度,研究結(jié)論為灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型不僅具有BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可綜合考慮各因素對區(qū)域灌溉水量的影響,同時考慮原始數(shù)據(jù)系列變化規(guī)律對灌溉水量的影響,其在遼西地區(qū)的灌溉用水預(yù)測精度明顯好于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,更適合于遼西地區(qū)的灌溉用水預(yù)測。

參考文獻(xiàn)

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[8]高海菊.基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的灌區(qū)灌溉預(yù)報模型[D].河海大學(xué),2006.

作者簡介:齊 英(1967年—),女,高級工程師。

收稿日期:2015-08-13

DOI:10.3969 /j.issn.1672-2469.2016.03.001

中圖分類號:TV213.9

文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

文章編號:1672-2469(2016)03-0001-02

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