基于BP神经网络的城市建筑热环境研究

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本文档由 eer9md1hqbdrpkwwem 分享于2017-06-17 00:21

NT 内容简介 本文针对现代城市中越来越严重的热岛现象与能源问题,首先分析了北京市近60年的温度资料,可知60年来城区内的年平均温度升高了2.28°C,温度增幅为0.38°C/10a。而后综合考虑城市建筑热环境的各种影响因素,利用BP神经网络技术建立了城市尺度下针对建筑热环境温度的预测模型,并对以往的数学模型和计算方法进行了改进。在改进后的预测模型中,通过枚举法选择隐含层最佳神经元个数,用贝叶斯正规化..
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