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基于GCN图卷积神经网络的洪水预警检测方法与系统 

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申请/专利权人:东莞理工学院

摘要:本发明提供基于GCN图卷积神经网络的洪水预警检测方法与系统,该方法包括:S1、在目标地区布设多个数据采集设备;数据采集设备包括在线监测设备,用于实时获取监测处的原始水流数据;S2、将原始水流数据进行预处理和异常值处理,得到处理后水流数据;S3、将处理后水流数据转化为适合输入神经网络的向量形式,构建水流数据的图结构;S4、构建图卷积神经网络架构,训练与优化网络;采用自适应算法动态调整模型参数,输出层生成洪水预警结果;S5、对历史水流数据与实时水流数据进行训练,构建洪水预警检测模型;S6、使用洪水预警检测模型进行洪水预警预测,将得到的实时洪水预警信息输出至用户界面;该方法能为洪水预警提供更准确和可靠的预测结果。

主权项:1.基于GCN图卷积神经网络的洪水预警检测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、在目标地区布设多个数据采集设备;所述数据采集设备包括在线监测设备,用于实时获取监测处的原始水流数据;S2、将原始水流数据进行预处理,并进行异常值处理,得到处理后水流数据;S3、将处理后水流数据转化为适合输入神经网络的向量形式,并构建水流数据的图结构;S4、构建图卷积神经网络架构,训练与优化网络,并采用自适应算法,动态调整模型参数,输出层生成洪水预警结果;S5、基于图卷积神经网络架构,对历史水流数据与实时水流数据进行训练,并构建洪水预警检测模型;S6、使用洪水预警检测模型进行洪水预警预测,将得到的实时洪水预警信息输出至用户界面。

全文数据:

权利要求:

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