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摘要:
针对于采矿过程中以电机为研究对象的碳排放来源的复杂性以及其影响因素的多样性所引起的碳排放短期预测精度不高的问题,结合灰色理论提出一种基于改进高斯过程回归模型的铅锌矿采矿过程碳排放预测方法.对碳排放来源及其影响因素进行分析,用灰色理论进行聚类分析以归并同类因素;根据灰色关联性分析得到主要影响因素;因传统高斯过程回归模型直接选定协方差函数的方式易导致与研究对象的物理过程拟合度不够高的问题,因而提出了一种依据先验知识的协方差函数选择方式,将四种常用协方差函数建模的训练结果作为反馈,结合极大似然估计法、最小二乘法和蒙特卡洛法参数估计的对比结果得到与研究对象拟合度最高即预测误差最小的协方差函数,进而得到预测效果最好的改进模型.经实验证明,基于该种方法选择协方差函数的模型相较于其他常规预测模型能更精确地预测铅锌矿采矿过程的碳排放量,其预测误差更小.
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文献信息
篇名 选用改进高斯过程回归模型的碳排放短期预测
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 灰色理论 聚类分析 关联性分析 高斯过程回归 协方差函数
年,卷(期) 2018,(23) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 246-251,258
页数 7页 分类号 TP181
字数 5166字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1709-0232
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 唐朝晖 中南大学信息科学与工程学院 89 1053 17.0 29.0
2 王阳 中南大学信息科学与工程学院 11 68 4.0 8.0
3 王紫勋 中南大学信息科学与工程学院 1 0 0.0 0.0
4 牛亚辉 中南大学信息科学与工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究起点
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期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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