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基于改进型PSO的模糊神经网络PM2.5浓度预测
被引:18
作者
:
论文数:
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机构:
马天成
[
1
,
2
]
刘大铭
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机构:
宁夏大学物理电气信息学院
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,
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]
机构
:
[1]
宁夏大学物理电气信息学院
[2]
宁夏沙漠信息智能感知重点实验室
来源
:
计算机工程与设计
|
2014年
/ 35卷
/ 09期
关键词
:
PM2.5浓度预测;
改进型PSO算法;
模糊理论;
神经网络;
模型参数;
D O I
:
10.16208/j.issn1000-7024.2014.09.066
中图分类号
:
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
:
摘要
:
为科学合理地预测大气污染物PM2.5颗粒物浓度变化规律,分析PM2.5颗粒物浓度变化历史数据,综合判断外部条件(温度、风速、天气状况)和内部条件(其它污染物的浓度)对PM2.5颗粒物浓度变化的影响。采用一种改进型PSO优化的模糊神经网络,将粒子群算法与模糊神经网络进行融合,发挥PSO算法全局寻优的特点,预测PM2.5颗粒物浓度的变化规律。对某市2013年PM2.5颗粒物浓度进行预测和验证,验证结果表明,该算法具备良好的预测精度。
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页码:3258 / 3262
页数:5
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