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6舒诗湖-基于机器学习算法和黑箱模型的供水水质模拟预测.pdf

上传人: 张** 编号:161279 2024-05-05 27页 5.88MB

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本文研究了消毒副产物预测模型,以保证饮用水水质安全。研究内容包括:1)基于历史数据,建立中长期水质预测模型;2)通过数据关联训练,实现已知A点预测B点的水质;3)对影响蓝绿藻细胞数量的水质指标进行相关性分析,用于预测。研究方法包括:1)非线性核函数映射数据到高维空间,使用支持向量机预测;2)构建决策树模型,取平均值预测样本结果;3)利用卷积神经网络和多层神经网络提取数据特征,进行回归预测。结果表明,考虑影响因素的预测模型效果更好。预测模型评价指标显示,考虑影响因素的模型在R2、MSE、RMSE、MAE、MAPE、SMAPE等方面均有所提升。此外,还研究了利用Log线性回归模型、随机森林回归模型和支持向量回归机模型预测总三卤甲烷等浓度。通过比较,得出最优的模型参数。总的来说,该研究为水质预测提供了新的方法和思路。
"如何有效预测水中的蓝绿藻细胞数量变化趋势?" "新型消毒副产物预测模型在水质安全中的价值如何?" "基于人工智能技术的水质预测模型如何提升预测精准度?"
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