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基于GDIM-STIRPAT及TPA-GRU的江西省碳排放影响因素及预测研究
1
作者
陶子奕
周天祥
乐渝宁
《中文科技期刊数据库(全文版)自然科学》
2024年第11期176-181,共6页
本文基于江西生产总值、能源消耗总量、年末人口总数、人均碳排放量、人均GDP、城镇化率、能源消费碳强度作为江西省碳排放的驱动因素,通过GDIM及改进的STIRPAT模型,对上述驱动因素与碳排放关系进行定性与定量的研究。结果表明:年末人...
本文基于江西生产总值、能源消耗总量、年末人口总数、人均碳排放量、人均GDP、城镇化率、能源消费碳强度作为江西省碳排放的驱动因素,通过GDIM及改进的STIRPAT模型,对上述驱动因素与碳排放关系进行定性与定量的研究。结果表明:年末人口数、GDP、城镇化率、碳排放强度、能源消耗总量、人均碳排放量和能源消费碳强度每改变1%,碳排放量相应改变0.102%、0.142%、0.164%、0.049%、0.142%、0.445%、0.108%。在此基础上构建时间注意力机制的门控循环神经网络(TPA-GRU)模型,且TPA-GRU碳排放预测模型的决定系数为0.9468,远高于原始的GRU、LSTM、RNN、 MPL等预测模型。 。
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关键词
碳排放预测
GDIM
模型
sitrpat模型
时间注意力机制
GRU
模型
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职称材料
题名
基于GDIM-STIRPAT及TPA-GRU的江西省碳排放影响因素及预测研究
1
作者
陶子奕
周天祥
乐渝宁
机构
南昌大学先进制造学院
江西绿一城科技有限公司
南昌大学
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)自然科学》
2024年第11期176-181,共6页
文摘
本文基于江西生产总值、能源消耗总量、年末人口总数、人均碳排放量、人均GDP、城镇化率、能源消费碳强度作为江西省碳排放的驱动因素,通过GDIM及改进的STIRPAT模型,对上述驱动因素与碳排放关系进行定性与定量的研究。结果表明:年末人口数、GDP、城镇化率、碳排放强度、能源消耗总量、人均碳排放量和能源消费碳强度每改变1%,碳排放量相应改变0.102%、0.142%、0.164%、0.049%、0.142%、0.445%、0.108%。在此基础上构建时间注意力机制的门控循环神经网络(TPA-GRU)模型,且TPA-GRU碳排放预测模型的决定系数为0.9468,远高于原始的GRU、LSTM、RNN、 MPL等预测模型。 。
关键词
碳排放预测
GDIM
模型
sitrpat模型
时间注意力机制
GRU
模型
分类号
X322 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GDIM-STIRPAT及TPA-GRU的江西省碳排放影响因素及预测研究
陶子奕
周天祥
乐渝宁
《中文科技期刊数据库(全文版)自然科学》
2024
0
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职称材料
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