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http://dx.doi.org/10.5391/JKIIS.2009.19.5.713

Short-Term Water Demand Forecasting Algorithm Using AR Model and MLP  

Choi, Gee-Seon (한국수자원공사 K-water 교육원)
Yu, Chool (한국수자원공사 전북지역본부)
Jin, Ryuk-Min (한국수자원공사 전북지역본부)
Yu, Seong-Keun (한국수자원공사 전남지역본부)
Chun, Myung-Geun (충북대학교 전기전자컴퓨터공학부)
Publication Information
Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems / v.19, no.5, 2009 , pp. 713-719 More about this Journal
Abstract
In this paper, we develope a water demand forecasting algorithm using AR(Auto-regressive) and MLP(Multi-layer perceptron). To show effectiveness of the proposed method, we analyzed characteristics of time-series data collected in "A" purification plant at Jeon-Buk province during 2007-2008, and then performed the proposed method with various input factors selected through various analyses. As noted in experimental results, the performance of three types model such as multi-regressive, AR(Auto-regressive), and AR+MLP(Auto-regressive + Multi-layer perceptron) show 5.1%, 3.8%, and 3.6% with respect to MAPE(Mean Absolute Percentage Error), respectively. Thus, it is noted that the proposed method can be used to predict short-term water demand for the efficient operation of a water purification plant.
Keywords
AR model; MLP; Water demand prediction; water purification plant;
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