基于深度学习的水质预测模型研究

基于深度学习的水质预测模型研究

论文摘要

水环境中水质参数存在非线性、随机性以及依赖性,传统水质预测模型预测精度及鲁棒性普遍不高,为了优化与提高水质预测模型的预测精度,该文提出了一种基于深度学习的门控型循环神经网络的水质预测模型。通过探究循环神经网络的最佳网络结构数以及隐含层存储单元个数,结合上海市金泽水库真实监测数据,建立基于门控型循环神经网络(GRU)的水质预测模型。结果表明,与传统的ARIMA和SVR等水质预测模型相比,基于GRU网络的水质预测模型显著提高了水质预测的精确度,能够更好地逼近水质数据真实值,是一种预测精度高且鲁棒性好的水质预测模型。

论文目录

  • 1 模型介绍
  •   1.1 循环神经网络
  •   1.2 门控型循环神经网络
  • 2 水质预测
  •   2.1 数据描述
  •   2.2 数据处理
  •     2.2.1 缺失值处理
  •     2.2.2 异常值处理
  •     2.2.3 数据标准化
  •   2.3 评价指标
  •   2.4 实验仿真
  • 3 结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 涂吉昌,陈超波,王景成,王召,叶强强

    关键词: 预测模型,水质预测,网络,循环神经网络,深度学习

    来源: 自动化与仪表 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

    专业: 环境科学与资源利用,自动化技术

    单位: 西安工业大学电子信息工程学院,上海交通大学自动化系

    基金: 陕西省工业领域重点研发计划项目(2018ZDXM-GY-168)

    分类号: TP18;X52

    DOI: 10.19557/j.cnki.1001-9944.2019.06.021

    页码: 96-100

    总页数: 5

    文件大小: 379K

    下载量: 558

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