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运用非线性方法建立区域可持续发展调控预测模型
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摘要 针对调控预测复杂系统的特征,根据1990~1999年10年时间序列中上海市某区可持续发展评价指标体系的数据库,选取表征研究区域可持续发展的主要因子,即国民生产总值、人均用水量、人口自然增长率、海域环境质量、万元产值工业废水排放量及人均公共绿地面积,运用一种完全非线性的方法----神经网络,建立了区域可持续发展的调控预测模型。研究表明,利用该法建立的区域可持续发展调控预测模型原理简单,方法简便,且具有较高的预测精度。 关键词:非线性方法 人工神经网络 预测模型 1 前言 可持续发展复杂系统具有一些特殊的性质,它与实际生活中的过程和真实系统一样,影响因素与预报因子之间通常存在着完全非线性的关系,也就是说,它们之间的关系不能用简单的函数关系来描述,只有直接地处理系统的非线性问题,才能了解社会系统行为的性质,构造出反映客观系统真实的动态性质的模型[1],因此,寻找一种完全非线性的方法来研究此类问题就显得十分必要。 人工神经网络具有解决此类问题的能力。为此,本文运用神经网络技术中的BP网络,根据研究区域社会、经济和资源环境系统历年的发展轨迹,通过模拟训练来揭示区域可持续发展系统的内在规律,构建其调控预测模型。
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