检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:笪英云 汪晓东[1] 赵永刚[2] 蒋敏兰[1] 叶美盈[1]
机构地区:[1]浙江师范大学数理与信息工程学院,金华321004 [2]江苏省环境监测中心,南京210036
出 处:《环境科学学报》2015年第11期3730-3735,共6页Acta Scientiae Circumstantiae
基 金:国家自然科学基金(No.51305407)~~
摘 要:提出了一种基于关联向量机回归的水质时间序列预测模型,并以该模型对氢离子浓度指数(p H值)、溶解氧(DO)、高锰酸盐指数(CODMn)和氨氮(NH3-N)4种重要水质指标进行预测.首先采用国家环保部发布的四川攀枝花龙洞水质自动监测数据进行实验,对该模型的有效性进行了验证;然后将关联向量机回归预测模型与支持向量机回归预测模型进行比较.为了比较不同核函数的预测效果,实验中预测模型的核函数分别采用了线性函数和高斯函数.实验结果表明,关联向量机回归模型的预测效果不亚于支持向量机回归模型;且在给出预测值时,还能同时给出预测结果的可信程度.Water quality time series prediction model based on a relevance vector machine regression is proposed,which is applied to predict the four important water quality indexes of p H value,DO,CODMnand NH3-N. The Panzhihua Cave automatic water quality monitoring data released by the Ministry of Environmental is used to validate the effectiveness of the relevance vector machine regression prediction model,and then compared with the support vector machine regression prediction model. The linear and gaussian functions are selected as the kernel function to contrast the result of different kernel functions. Experimental results indicate that the relevance vector machine regression prediction model is no less than the support vector machine regression prediction model. Furthermore,the relevance vector machine regression can give the prediction values and also compute the confidence levels for prediction results.
关 键 词:水质指标 预测模型 关联向量机回归 支持向量机回归
分 类 号:X32[环境科学与工程—环境工程]
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