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基于自注意力机制的深度学习的海洋三维温度场预测
1
作者
岳伟豪
徐永生
朱善良
《海洋预报》
CSCD
北大核心
2024年第3期22-32,共11页
目前主要从时空角度出发对海洋三维温度场进行预测,却忽略了相邻位置的海温相关关系。为弥补这一不足,构建一种融合了自注意力记忆模块与卷积式长短时记忆神经网络(ConvLSTM)模型的SA-ConvLSTM三维温度场预测模型,不仅可以从历史三维温...
目前主要从时空角度出发对海洋三维温度场进行预测,却忽略了相邻位置的海温相关关系。为弥补这一不足,构建一种融合了自注意力记忆模块与卷积式长短时记忆神经网络(ConvLSTM)模型的SA-ConvLSTM三维温度场预测模型,不仅可以从历史三维温度场中提取海温时空特征,还能获取并记忆相邻点位置信息,从而实现对三维温度场时空变化的把握。实验结果表明:相较于ConvLSTM模型,SA-ConvLSTM模型在滑动预测与多步长递归预测实验下的均方根误差和平均绝对误差提升约14%,且整体预测效果均优于基线模型、长短时记忆神经网络模型和ConvLSTM模型。
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关键词
海水温度
三维温度场预测
自注意力记忆机制
SA-ConvLSTM
多步长递归预测
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职称材料
题名
基于自注意力机制的深度学习的海洋三维温度场预测
1
作者
岳伟豪
徐永生
朱善良
机构
青岛科技大学
中国科学院海洋研究所
中国科学院大学
青岛海洋科技中心
出处
《海洋预报》
CSCD
北大核心
2024年第3期22-32,共11页
基金
崂山实验室科技创新项目(LSKJ202201406)
国家自然科学基金(41906027)
+2 种基金
国家自然科学基金联合基金项目(U22A20587)
国家自然科学基金-山东联合基金重点项目(U1406401)
中国科学院战略先导计划(XDB42000000)。
文摘
目前主要从时空角度出发对海洋三维温度场进行预测,却忽略了相邻位置的海温相关关系。为弥补这一不足,构建一种融合了自注意力记忆模块与卷积式长短时记忆神经网络(ConvLSTM)模型的SA-ConvLSTM三维温度场预测模型,不仅可以从历史三维温度场中提取海温时空特征,还能获取并记忆相邻点位置信息,从而实现对三维温度场时空变化的把握。实验结果表明:相较于ConvLSTM模型,SA-ConvLSTM模型在滑动预测与多步长递归预测实验下的均方根误差和平均绝对误差提升约14%,且整体预测效果均优于基线模型、长短时记忆神经网络模型和ConvLSTM模型。
关键词
海水温度
三维温度场预测
自注意力记忆机制
SA-ConvLSTM
多步长递归预测
Keywords
seawater temperature
3-D ocean temperature field prediction
self-attention memory
SA-Conv-LSTM
multi-step recursive prediction
分类号
P731.31 [天文地球—海洋科学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于自注意力机制的深度学习的海洋三维温度场预测
岳伟豪
徐永生
朱善良
《海洋预报》
CSCD
北大核心
2024
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