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基于GA-SELM算法的工厂化水产养殖水温预测方法研究

         

摘要

基于无线传感网络水质监测中水温数据质量差、预测精度低、稳定性差等问题,提出一种遗传算法(GA)优化改进极限学习机(SELM)的工厂化水产养殖水温预测模型(GA-SELM).首先,在分析水温影响因素的基础上,通过天气指数的计算对无线传感网络中采集的异常数据进行校正;然后通过皮尔森相关分析研究影响因子与水温之间的关系;最后,采用Softplus函数作为ELM的激活函数,利用GA算法获取ELM的最佳初始权值和偏置,实现工厂化水产养殖水温预测.实验结果表明,GA-SELM模型有较好的预测性能,与传统BP神经网络、标准ELM网络模型和GA优化ELM算法相比,GA-SELM的预测指标MAE、MAPE和RMSE分别为0.1543、0.0054和0.1876,性能均优于其他算法,能高效、稳定地实现水温的预测.

著录项

  • 来源
    《传感技术学报》 |2018年第10期|1592-15971612|共7页
  • 作者单位

    中国水产科学研究院淡水渔业研究中心;

    农业部淡水渔业和种质资源利用重点实验室;

    江苏 无锡214081;

    江南大学物联网工程学院;

    江苏 无锡214122;

    中国水产科学研究院淡水渔业研究中心;

    农业部淡水渔业和种质资源利用重点实验室;

    江苏 无锡214081;

    江苏信息职业技术学院物联网工程学院;

    江苏 无锡214153;

    中国水产科学研究院淡水渔业研究中心;

    农业部淡水渔业和种质资源利用重点实验室;

    江苏 无锡214081;

    江南大学物联网工程学院;

    江苏 无锡214122;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 计算机的应用;
  • 关键词

    无线传感网络; 水温预测; 极限学习机; 遗传算法; 激活函数;

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