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학술논문

시계열자료의 계층분리기법을 이용한 하천유역의 홍수위 예측

이용수 0

영문명
Flood Stage Forecasting using Class Segregation Method of Time Series Data
발행기관
한국방재학회
저자명
김성원 Kim, Sung-Weon
간행물 정보
『3. 한국방재학회 학술대회논문집』2008년, 669~674쪽, 전체 6쪽
주제분류
공학 > 기타공학
파일형태
PDF
발행일자
2008.02.28
4,000

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

영문 초록

In this study, the new methodology which combines Kohonen self-organizing map(KSOM) neural networks model and the conventional neural networks models such as feedforward neural networks model and generalized neural networks model is introduced to forecast flood stage in Nakdong river, Republic of Korea. It is possible to train without output data in KSOM neural networks model. KSOM neural networks model is used to classify the input data before it combines with the conventional neural networks model. Four types of models such as SOM-FFNNM-BP, SOM-GRNNM-GA, FFNNM-BP, and GRNNM-GA are used to train and test performances respectively. From the statistical analysis for training and testing performances, SOM-GRNNM-GA shows the best results compared with the other models such as SOM-FFNNM-BP, FFNNM-BP, and GRNNM-GA and FFNNM-BP shows vice-versa. From this study, we can suggest the new methodology to forecast flood stage and construct flood warning system in river basin.

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APA

김성원,Kim, Sung-Weon,. (2008).시계열자료의 계층분리기법을 이용한 하천유역의 홍수위 예측. 3. 한국방재학회 학술대회논문집, 2008 (1), 669-674

MLA

김성원,Kim, Sung-Weon,. "시계열자료의 계층분리기법을 이용한 하천유역의 홍수위 예측." 3. 한국방재학회 학술대회논문집, 2008.1(2008): 669-674

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