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一种基于粗糙集和小波神经网络的建筑室内空气品质评价方法

摘要

本发明公开了一种基于粗糙集和小波神经网络的建筑室内空气品质评价方法,包括以下步骤:(1)进行现场实测,得到的关于室内空气品质环境参数的样本数据,建立室内空气品质等级评价体系;(2)利用粗糙集理论对样本进行属性约简预处理;(3)利用Matlab软件将经过属性约简的环境参数作为小波神经网络的输入参数,建立小波神经网络训练模型对训练样本进行学习训练,并调试得到其最佳训练模型;(4)确定小波神经网络测试模型,把测试样本放入该训练好的测试模型中进行室内空气品质在线评价。本发明的评价方法解决了传统室内空气品质评价方法中主观性过强和实用性不够的问题,为建筑室内空气品质等级的客观评价提供了有效的解决方案。

著录项

  • 公开/公告号CN110309609A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-10-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 桂林电子科技大学;

    申请/专利号CN201910606867.4

  • 发明设计人 雷蕾;陈威;王宁;郑皓;

    申请日2019-07-06

  • 分类号G06F17/50(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构45126 南宁胜荣专利代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人关文龙

  • 地址 541004 广西壮族自治区桂林市桂林电子科技大学金鸡岭校区

  • 入库时间 2024-02-19 14:03:10

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-11-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F17/50 申请日:20190706

    实质审查的生效

  • 2019-10-08

    公开

    公开

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