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一种混合神经网络的武陵山片区气候预测模型

         

摘要

时序数据具有时间高维性、依赖性等特点,因此建立时序数据的预测模型成为目前研究的热点.武陵山片区山地较多,农业生产、农民生活等受天气影响较大,准确预测当地的气候情况,有利于农民进行生产、生活安排.为此,从单变量、多变量、单步长和多步长的时序数据出发,对单模型如多层感知机、卷积神经网络、长短记忆神经网络模型的时序预测模型及应用进行深入分析,提出了一种混合神经网络的武陵山片区气候预测模型(DHNM).该模型基于Keras开发,用多类型数据输入训练和测试.实验部分,首先对获取的武陵山片区文本时序数据和图像时序数据进行预处理;其次构建DHNM模型并进行训练和验证;最后完成了各模型实验结果对比以及可视化过程.与单模型相比,DHNM性能较好.

著录项

  • 来源
    《怀化学院学报》 |2021年第5期|63-69|共7页
  • 作者

    李森林; 唐波; 邓小武;

  • 作者单位

    怀化学院计算机科学与工程学院 湖南怀化 418008;

    怀化学院武陵山片区生态农业智能控制技术湖南省重点实验室 湖南怀化 418008;

    怀化学院计算机科学与工程学院 湖南怀化 418008;

    怀化学院武陵山片区生态农业智能控制技术湖南省重点实验室 湖南怀化 418008;

    怀化学院计算机科学与工程学院 湖南怀化 418008;

    怀化学院武陵山片区生态农业智能控制技术湖南省重点实验室 湖南怀化 418008;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 人工智能理论;
  • 关键词

    混合神经网络; 武陵山片区; 预测模型;

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