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周斌

作品数:1 被引量:2H指数:1
供职机构:交通运输部天津水运工程科学研究院更多>>
发文基金:中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目天津市科技兴海项目水体污染控制与治理科技重大专项更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇水质
  • 1篇水质模型
  • 1篇基于数据

机构

  • 1篇国家海洋环境...
  • 1篇国家海洋环境...
  • 1篇国家卫星海洋...
  • 1篇交通运输部天...

作者

  • 1篇戴明新
  • 1篇崔雷
  • 1篇李明昌
  • 1篇焦润红
  • 1篇周斌
  • 1篇徐楠
  • 1篇邹斌
  • 1篇李艳丽

传媒

  • 1篇水资源与水工...

年份

  • 1篇2017
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于数据驱动模型的入海污染源排污削减优化方法研究被引量:2
2017年
陆源污染物排放是影响近岸海域水环境生态质量最重要的因素。建立了数据驱动模型人工神经网络算法和海域水质模型相耦合的入海污染源排污削减优化方法:基于水质模型污染源项设计工况的数值计算,获得海域内部观测点污染物浓度;以数据驱动模型人工神经网络算法建立状态变量(海域内部观测点污染物浓度)同控制变量(污染源项)之间的非线性关系;以海域内部观测点环境目标数据为输入,模拟推算出目标前提下的各污染源项入海允许排放量;最终结合实际排污量,核算获得削减量。以连云港徐圩海域4个入海污染源无机氮的排污削减研究验证方法的有效性,结果表明:数据驱动人工神经网络方法具有非线性、简洁、灵活的优点,可以为近岸海域水污染控制工作提供基础数据支撑;同时研究中采用分区排污削减的方式更能体现兼顾公平的基本原则,优化入海污染源排污削减工作。
李明昌戴明新周斌焦润红邹斌崔雷李艳丽徐楠
关键词:水质模型神经网络
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