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嵌套抽样算法用于地下水模型评价的算例研究
  • ISSN号:1000-3665
  • 期刊名称:《水文地质工程地质》
  • 时间:0
  • 分类:P641.2[天文地球—地质矿产勘探;天文地球—地质学]
  • 作者机构:南京大学地球科学与工程学院/表生地球化学教育部重点实验室,江苏南京210023
  • 相关基金:国家自然科学基金项目资助(41302181;41172207;51190091); 国家重点研发计划“水资源高效开发利用”重点专项项目资助(2016YFC0402802)
中文摘要:

模型评价(模型选择)是地下水数值模拟不确定分析的重要研究内容,模型边缘似然值是进行模型评价的重要依据。嵌套抽样算法是一种高效的高维积分计算方法,能有效计算复杂模型的边缘似然值。本次研究提出了一种基于Adaptive Metropolis的嵌套抽样算法,通过对两个(线性、非线性)解析函数及一组不同结构的地下水模型边缘似然值的计算,并与大样本条件下算术平均方法的计算结果相对比,验证了该方法对于计算模型边缘似然值的有效性。

英文摘要:

The model evaluation( model selection) is an important research content of uncertainty analysis of groundwater numerical simulation, and marginal likelihood of a model is an essential basis for model evaluation. Nested sampling algorithm is an efficient high-dimensional integral method,which can effectively calculate the marginal likelihood of complex model. The nested sampling algorithm based on Adaptive Metropolis was proposed in this study,by calculating the marginal likelihoods of two( linear,non-linear)analytic functions and a set of groundwater models with different structures,and compared with the results of the arithmetic average method under the condition of large sample,the validity of the method was verified. The results show that the nested sampling algorithm has high calculation accuracy and computational efficiency,and is an effective model evaluation method.

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期刊信息
  • 《水文地质工程地质》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中华人民共和国国土资源部
  • 主办单位:中国地质环境监测院
  • 主编:李文鹏
  • 地址:北京海淀区大慧寺20号
  • 邮编:100081
  • 邮箱:swgch@mai.cigem.gov.cn
  • 电话:010-60850955
  • 国际标准刊号:ISSN:1000-3665
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2202/P
  • 邮发代号:2-335
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 被引量:17590