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基于RF-GA-SVM的医院集中供暖系统一次侧流量预测模型研究
被引量:
2
1
作者
李昌华
安俊帆
+1 位作者
李智杰
张颉
《暖通空调》
2023年第2期103-107,共5页
医院集中供暖系统一次侧流量受多种不确定因素影响。为了降低输入空间维度、节约运算成本、提高预测精确度,提出了一种基于随机森林(RF)特征重要性评估-遗传算法(GA)优化支持向量机(SVM)参数算法的预测模型。首先利用RF算法对特征变量...
医院集中供暖系统一次侧流量受多种不确定因素影响。为了降低输入空间维度、节约运算成本、提高预测精确度,提出了一种基于随机森林(RF)特征重要性评估-遗传算法(GA)优化支持向量机(SVM)参数算法的预测模型。首先利用RF算法对特征变量实施重要性评估,利用交叉验证法对特征变量进行过滤,构建供暖系统影响因素指标体系,其次利用遗传算法优化支持向量机参数建立回归预测模型(RF-GA-SVM),最后结合某医院集中供暖系统数据进行了实例分析并与RF预测模型、GA-SVM预测模型进行了对比。预测误差分析表明,本文提出的预测模型(RF-GA-SVM)降低了输入空间维度,避免了局部最优,提高了预测精确度。
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关键词
医院
建筑能耗
集中供暖
一次侧流量
随机森林
遗传算法
支持向量机
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职称材料
题名
基于RF-GA-SVM的医院集中供暖系统一次侧流量预测模型研究
被引量:
2
1
作者
李昌华
安俊帆
李智杰
张颉
机构
西安建筑科技大学
西安建筑科技大学信控学院
出处
《暖通空调》
2023年第2期103-107,共5页
基金
国家自然科学基金项目(编号:61373112,51878536)
陕西省自然科学基金项目(编号:2020JQ-687)
陕西省住房城乡建设科技计划项目(编号:2020-K09)。
文摘
医院集中供暖系统一次侧流量受多种不确定因素影响。为了降低输入空间维度、节约运算成本、提高预测精确度,提出了一种基于随机森林(RF)特征重要性评估-遗传算法(GA)优化支持向量机(SVM)参数算法的预测模型。首先利用RF算法对特征变量实施重要性评估,利用交叉验证法对特征变量进行过滤,构建供暖系统影响因素指标体系,其次利用遗传算法优化支持向量机参数建立回归预测模型(RF-GA-SVM),最后结合某医院集中供暖系统数据进行了实例分析并与RF预测模型、GA-SVM预测模型进行了对比。预测误差分析表明,本文提出的预测模型(RF-GA-SVM)降低了输入空间维度,避免了局部最优,提高了预测精确度。
关键词
医院
建筑能耗
集中供暖
一次侧流量
随机森林
遗传算法
支持向量机
Keywords
hospital
building energy consumption
central heating
primary side flow
random forest(RF)
genetic algorithm(GA)
support vector machine(SVM)
分类号
TU995 [建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于RF-GA-SVM的医院集中供暖系统一次侧流量预测模型研究
李昌华
安俊帆
李智杰
张颉
《暖通空调》
2023
2
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