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基于不平衡修正半监督学习的道边空气污染预测方法

摘要

本发明公开了一种基于不平衡修正半监督学习的道边空气污染预测方法。本发明包括以下步骤:(1)获取道边空气监测站点的历史污染物数据。(2)对历史污染物数据进行预处理,并且划分为训练集和测试集。(3)采用带多数类权重的少数类过采样技术对训练集中的有标记污染物数据进行不平衡修正。(4)将经过不平衡修正的有标记污染物数据和无标记污染物数据作为输入,训练半监督超限学习机模型。(5)将测试集数据输入到道边空气污染预测模型中,即可得到预测结果。本发明基于类别不平衡数据处理算法和半监督学习技术,考虑了污染物数据的不平衡性、缺少标记这一特性,提高了道边监测站点空气污染预测精度。

著录项

  • 公开/公告号CN109657858A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-04-19

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 杭州电子科技大学;

    申请/专利号CN201811541675.1

  • 申请日2018-12-17

  • 分类号

  • 代理机构杭州千克知识产权代理有限公司;

  • 代理人周希良

  • 地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街

  • 入库时间 2024-02-19 09:31:11

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-05-14

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q10/04 申请日:20181217

    实质审查的生效

  • 2019-04-19

    公开

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