• 县水资源规划与综合规划密切协调。综合规划的更新定期与县水资源规划协调。 • 精心管理湖泊和周围流域。艾特金县的大部分收入来自湖岸财产,因此湖泊资源的健康对该县至关重要。 • 制定单独的湖泊规划。在艾特金县南部,优质湖泊和农业同时存在。该计划鼓励制定以英国湖区国家公园模式为基础的湖区规划,让农民和湖泊使用者共同合作。 • 在艾特金县建造新水库,用于下游蓄水。艾特金县最大的娱乐和税收资产是大桑迪湖。预测表明,艾特金县南部密西西比河用水量的增加可能导致下一次干旱导致大桑迪湖水位下降。为了保护大桑迪湖并促进艾特金县下游更谨慎的用水规划,该计划包括建造新水库的提议。
● 以价值观为导向:该计划解决问题并体现社区所表达的价值观。● 协作:规划过程有意义地吸引了公民、组织、企业、核心小组和其他社区利益相关者。● 链接过程和结果:该计划将社区价值观与明确定义的行动议程联系起来。● 以区域为重点:该计划解决的是区域范围内的问题。● 简洁明了:通过使用简洁的语言和引人入胜的图形格式来提高综合计划的实用性。● 超越纸张:该计划使用数字技术、可视化和其他超越传统书面文件限制的技术。
我们引入神经网络作为人工智能模型之一。神经网络是生物神经细胞回路中进行的信息处理的模型。神经细胞由称为细胞体的主体、从细胞体延伸出来的树突和连接到其他细胞的轴突组成。轴突的末端附着在其他神经细胞的树突上,轴突与其他神经细胞的连接处称为突触。树突接收来自其他细胞和感觉细胞的输入信号,信号在细胞体内进行处理,并通过轴突和突触将输出信号发送给其他神经元(图2(a))。 据称大脑中的神经元数量约为 10^10 到 10^11。通过结合这些细胞,每个神经元以并行和分布式的方式处理信息,从而产生非常复杂和先进的处理。一个细胞的输出通过突触传递到其他细胞,通过轴突可以分支成数十到数百个神经元。单个细胞具有的突触连接数量从数百个到数万个不等。所有这些突触连接都有助于神经元之间的信号传输。 当一个信号从另一个神经细胞到达一个神经细胞时,膜电位会因信号而发生变化,当信号超过一定的阈值时,电位就变为正值,神经细胞就会兴奋。然后它向其他神经元发送信号。无论输入值如何,该图的形状几乎都是相同的波形,一旦超过阈值,就会产生恒定形状和幅度的电脉冲。因此人们认为,神经网络中承载信息的不是电脉冲的波形,而是电脉冲的频率(图2(b))。 细胞体的阈值函数,当输入高于阈值时,发出电脉冲,当输入低于阈值时,不发出电脉冲,具有从输入到输出的非线性转换效果。此外,还有兴奋性突触,它会释放使输入神经细胞更容易兴奋的递质,还有抑制性突触,它会使输入神经细胞更不容易兴奋。接收输入神经元可以被认为是接收来自每个输出神经元的输入的总和。 神经网络的数学模型源于对神经元的观察。 1943年,McCullough和Pitts提出了正式的神经元模型。图 2(c)中的圆圈表示一个神经元的模型。 xk 取值 0 和 1,表示该神经元接收的突触数量。