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基于LightGBM的船用柴油机监测数据预测分析

摘要

船用柴油机监测数据具有样本数据多、特征呈非线性等特点,使得状态预测比较困难.为提高船舶运行可靠性和数据预测的实时性,利用某船用柴油机实际运行数据,提出一种基于LightGBM机器学习算法的柴油机运行状态预测模型,利用箱线图剔除噪声点降低信息损失.预测结果表明,算法模型对两种不同特征参数均保证较高准确率,且构建迅速,具有高可用性和高实时性.

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