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摘要:
针对传统大气污染物浓度预测模型涉及参数多,泛化能力差的缺点,提出了一种大气污染物浓度预测模型,该模型讨论了混沌时间序列的支持向量机模型的建模思路及参数的选取,并根据相空间重构理论计算实际污染浓度的延时,Lyapunov指数和嵌入维数,验证SO2浓度具有混沌特性.通过实验表明,该模型对混沌时间序列具有很好的预测效果,相对于BP神经网络算法,本方法预测精度更高,泛化能力强,稳定性好,便于建模.
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文献信息
篇名 基于混沌—支持向量机的大气污染物浓度预测模型
来源期刊 电子世界 学科
关键词 支持向量机 混沌 大气污染物预测 相空间重构
年,卷(期) 2013,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 78-79
页数 分类号
字数 3093字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李纯子 2 8 2.0 2.0
2 杨洋 东北电力大学信息工程学院 10 27 2.0 4.0
3 付学良 东北电力大学信息工程学院 1 2 1.0 1.0
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混沌
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相空间重构
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1003-0522
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大16开
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