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融合时空特征的PCA-PSO-SVM臭氧(O_(3))预测方法研究
被引量:
13
1
作者
董红召
王乐恒
+2 位作者
唐伟
杨强
佘翊妮
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期596-605,共10页
针对目前臭氧预测方法未能考虑臭氧污染的区域性和在时间周期内的强自相关性的问题,提出一种融合时空特征的PCA-PSO-SVM臭氧组合预测模型.利用小波分析和系统聚类提取臭氧时间序列波动特征和站点空间分布相似性特征,并通过主成分分析和...
针对目前臭氧预测方法未能考虑臭氧污染的区域性和在时间周期内的强自相关性的问题,提出一种融合时空特征的PCA-PSO-SVM臭氧组合预测模型.利用小波分析和系统聚类提取臭氧时间序列波动特征和站点空间分布相似性特征,并通过主成分分析和粒子群算法优化的支持向量机组合模型(PCA-PSO-SVM)对臭氧日最大8h平均浓度进行预测,以2016~2018年杭州市大气污染物观测数据和气象数据进行实验验证.结果表明:融合时空特征的PCA-PSO-SVM模型预测精度有较大提升,与未融合时空特征的PCA-PSO-SVM模型相比,精度提升19%.气象因素中温度对臭氧预测效果影响最大,在气象预报数据存在一定误差的情况下,提出的模型仍得到较高精度的预测效果,具备较好的鲁棒性.
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关键词
臭氧组合预测
时空特征
主成分分析
粒子群算法
支持向量机
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职称材料
题名
融合时空特征的PCA-PSO-SVM臭氧(O_(3))预测方法研究
被引量:
13
1
作者
董红召
王乐恒
唐伟
杨强
佘翊妮
机构
浙江工业大学
杭州市环境保护科学研究院
杭州环研科技有限公司
出处
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期596-605,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(61773347)
浙江省公益技术研究项目(LGF20F030001,LGF18E080018)。
文摘
针对目前臭氧预测方法未能考虑臭氧污染的区域性和在时间周期内的强自相关性的问题,提出一种融合时空特征的PCA-PSO-SVM臭氧组合预测模型.利用小波分析和系统聚类提取臭氧时间序列波动特征和站点空间分布相似性特征,并通过主成分分析和粒子群算法优化的支持向量机组合模型(PCA-PSO-SVM)对臭氧日最大8h平均浓度进行预测,以2016~2018年杭州市大气污染物观测数据和气象数据进行实验验证.结果表明:融合时空特征的PCA-PSO-SVM模型预测精度有较大提升,与未融合时空特征的PCA-PSO-SVM模型相比,精度提升19%.气象因素中温度对臭氧预测效果影响最大,在气象预报数据存在一定误差的情况下,提出的模型仍得到较高精度的预测效果,具备较好的鲁棒性.
关键词
臭氧组合预测
时空特征
主成分分析
粒子群算法
支持向量机
Keywords
ozone combining prediction
spatial-temporal feature
principal component analysis
particle swarm optimization
support vector machine
分类号
X515 [环境科学与工程—环境工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合时空特征的PCA-PSO-SVM臭氧(O_(3))预测方法研究
董红召
王乐恒
唐伟
杨强
佘翊妮
《中国环境科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
13
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职称材料
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