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Parameter Estimation of Storage Function Method using Metamodel  

Chung, Gun-Hui (한국건설기술연구원 수자원 연구실)
Oh, Jin-A (현대산업개발 토목설계팀)
Kim, Tae-Gyun (진주산업대학교 이공학부 조경학과)
Publication Information
Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation / v.10, no.6, 2010 , pp. 81-87 More about this Journal
Abstract
In order to calculate the accurate runoff from a basin, nonlinearity in the relationship between rainfall and runoff has to be considered. Many runoff calculation models assume the linearity in the relationship or are too complicated to be analyzed. Therefore, the storage function method has been used in the prediction of flood because of the simplicity of the model. The storage function method has five parameters with related to the basin and rainfall characteristics which can be estimated by the empirical trial and error method. To optimize these parameters, regression method or optimization techniques such as genetic algorithm have been used, however, it is not easy to optimize them because of the complexity of the method. In this study, the metamodel is proposed to estimate those model parameters. The metamodel is the combination of artificial neural network and genetic algorithm. The model is consisted of two stages. In the first stage, an artificial neural network is constructed using the given rainfall-runoff relationship. In the second stage, the parameters of the storage function method are estimated using genetic algorithm and the trained artificial neural network. The proposed metamodel is applied in the Peong Chang River basin and the results are presented.
Keywords
Storage Function Method; Meta Model; Artificial Neural Network; Genetic Algorithm;
Citations & Related Records
Times Cited By KSCI : 3  (Citation Analysis)
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