摘要:近年来,随着人工神经网络(ANNs)自身技术的不断完善,应用ANNs模型成功解决各类地学问题的案例大量出现.通过对其发展历程进行分析发现,20世纪80年代末国际地学分析中已开始融入ANNs技术,国内则滞后1~2年.在地学分析中使用的各类人工神经网络类型中,BP模型应用最广,占到85%以上.在10余年的应用过程中,虽然地学的各个分支学科都移植了一种或数种ANNs模型作为其分析工具,但水文、地质、大气、遥感等领域应用较为广泛.传统地学定量分析中的单变量或多变量预测成为人工
神经网络地学模型的主要应用客体.同时,诸如模式识别和过程模拟等也是ANNs模型求解的对象.目前,随着建模经验和知识的积累,地学ANNs模型的发展呈现出多种技术综合集成的态势,遗传算法、小波转换、模拟退火算法以及模糊逻辑等方法与ANNs模型融合,成为解决地学分析中非线性问题的利器.
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