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基于预测数据特征的空气质量预测方法
被引量:
2
1
作者
高铭壑
张莹
+5 位作者
张蓉蓉
黄子豪
黄琳焱
李繁菀
张昕
王彦浩
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期91-99,共9页
采用LightGBM预测模型对空气质量预测问题进行研究,提出并设计一种基于预测性特征的空气质量预测方法,有效地预测北京市区内未来24 h核心表征空气质量的PM2.5质量浓度。在构建预测方案过程中,分析训练数据集特性开展数据清洗,利用随机...
采用LightGBM预测模型对空气质量预测问题进行研究,提出并设计一种基于预测性特征的空气质量预测方法,有效地预测北京市区内未来24 h核心表征空气质量的PM2.5质量浓度。在构建预测方案过程中,分析训练数据集特性开展数据清洗,利用随机森林与线性插值相结合的方法,解决数据大量缺失以及噪声干扰问题;提出使用预测性数据特征方法,同时设计相关统计特征,提高预测结果的准确性;采用滑窗机制挖掘高维时间特征,增加数据特征数量级;对预测模型的工作性能和结果进行详细分析,并结合基线模型进行对比评价。试验结果表明,基于预测性特征结合采用LightGBM预测模型的方案具有更高的预测精度。
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关键词
预测数据融合
高维统计特征
空气质量预测
机器学习
原文传递
题名
基于预测数据特征的空气质量预测方法
被引量:
2
1
作者
高铭壑
张莹
张蓉蓉
黄子豪
黄琳焱
李繁菀
张昕
王彦浩
机构
华北电力大学控制与计算机工程学院
长春理工大学计算机科学技术学院
出处
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期91-99,共9页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金(2018MS024)
国家自然科学基金资助项目(61305056)
吉林省科技发展计划项目(20190303133SF)。
文摘
采用LightGBM预测模型对空气质量预测问题进行研究,提出并设计一种基于预测性特征的空气质量预测方法,有效地预测北京市区内未来24 h核心表征空气质量的PM2.5质量浓度。在构建预测方案过程中,分析训练数据集特性开展数据清洗,利用随机森林与线性插值相结合的方法,解决数据大量缺失以及噪声干扰问题;提出使用预测性数据特征方法,同时设计相关统计特征,提高预测结果的准确性;采用滑窗机制挖掘高维时间特征,增加数据特征数量级;对预测模型的工作性能和结果进行详细分析,并结合基线模型进行对比评价。试验结果表明,基于预测性特征结合采用LightGBM预测模型的方案具有更高的预测精度。
关键词
预测数据融合
高维统计特征
空气质量预测
机器学习
Keywords
predictive data fusion
high dimensional statistical features
air quality prediction
machine learning
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于预测数据特征的空气质量预测方法
高铭壑
张莹
张蓉蓉
黄子豪
黄琳焱
李繁菀
张昕
王彦浩
《山东大学学报(工学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020
2
原文传递
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