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基于IBAS和LSTM网络的池塘水溶解氧含量预测
被引量:
14
1
作者
孙龙清
吴雨寒
+1 位作者
孙希蓓
张松
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第S01期252-260,共9页
为了提高池塘水体中溶解氧含量(DO)预测精度,本文提出了一种基于改进的天牛须搜索算法(Improved beetle antennae search algorithm,IBAS)和长短期记忆网络(Long short-term memory,LSTM)相结合的溶解氧含量预测模型。为了降低模型输入...
为了提高池塘水体中溶解氧含量(DO)预测精度,本文提出了一种基于改进的天牛须搜索算法(Improved beetle antennae search algorithm,IBAS)和长短期记忆网络(Long short-term memory,LSTM)相结合的溶解氧含量预测模型。为了降低模型输入维度,提高模型计算效率,采用皮尔逊(Pearson)相关系数分析法得出各因子与溶解氧含量之间的相关性,提取强关联因子作为模型输入特征;为了使天牛须搜索算法(Beetle antennae search algorithm,BAS)在全局搜索和局部搜索中达到平衡,提高算法的收敛速度,提出衰减因子指数递减策略改进天牛须搜索算法,将衰减因子γ与迭代次数相联系并呈指数函数递减;通过IBAS优化LSTM网络,得到最优参数组合策略,建立P-IBAS-LSTM非线性溶解氧含量预测模型。并利用该模型对江苏省宜兴市水产养殖研究中心某池塘水体溶解氧含量进行验证,预测2 h后的溶解氧含量。在与常见的7种模型对比中发现,本文所提出的方法在各项指标中都取得了最优的性能,均方误差(MSE)为0.6442 mg^(2)/L^(2)、均方根误差(RMSE)为0.8026 mg/L、平均绝对误差(MAE)为0.5306 mg/L。实验结果表明本文所提出的模型预测精度更高,泛化性能更强,可以满足实际对溶解氧含量准确预测的需求,并为池塘养殖中水质预警控制提供参考。
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关键词
池塘水环境
溶解氧含量预测
长短期记忆网络
改进天牛须搜索算法
因子筛选
参数优化
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职称材料
题名
基于IBAS和LSTM网络的池塘水溶解氧含量预测
被引量:
14
1
作者
孙龙清
吴雨寒
孙希蓓
张松
机构
中国农业大学国家数字渔业创新中心
农业农村部精准农业技术集成科研基地(渔业)
中国农业大学信息与电气工程学院
出处
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第S01期252-260,共9页
基金
国家重点研发计划项目(2020YFD0900201)
文摘
为了提高池塘水体中溶解氧含量(DO)预测精度,本文提出了一种基于改进的天牛须搜索算法(Improved beetle antennae search algorithm,IBAS)和长短期记忆网络(Long short-term memory,LSTM)相结合的溶解氧含量预测模型。为了降低模型输入维度,提高模型计算效率,采用皮尔逊(Pearson)相关系数分析法得出各因子与溶解氧含量之间的相关性,提取强关联因子作为模型输入特征;为了使天牛须搜索算法(Beetle antennae search algorithm,BAS)在全局搜索和局部搜索中达到平衡,提高算法的收敛速度,提出衰减因子指数递减策略改进天牛须搜索算法,将衰减因子γ与迭代次数相联系并呈指数函数递减;通过IBAS优化LSTM网络,得到最优参数组合策略,建立P-IBAS-LSTM非线性溶解氧含量预测模型。并利用该模型对江苏省宜兴市水产养殖研究中心某池塘水体溶解氧含量进行验证,预测2 h后的溶解氧含量。在与常见的7种模型对比中发现,本文所提出的方法在各项指标中都取得了最优的性能,均方误差(MSE)为0.6442 mg^(2)/L^(2)、均方根误差(RMSE)为0.8026 mg/L、平均绝对误差(MAE)为0.5306 mg/L。实验结果表明本文所提出的模型预测精度更高,泛化性能更强,可以满足实际对溶解氧含量准确预测的需求,并为池塘养殖中水质预警控制提供参考。
关键词
池塘水环境
溶解氧含量预测
长短期记忆网络
改进天牛须搜索算法
因子筛选
参数优化
Keywords
pond water environment
dissolved oxygen content prediction
long short-term memory network
improved beetle antennae search algorithm
factor selection
parameter optimization
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
S964.3 [农业科学—水产养殖]
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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IBAS和LSTM网络的池塘水溶解氧含量预测
孙龙清
吴雨寒
孙希蓓
张松
《农业机械学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
14
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职称材料
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