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申请/专利权人:四川国蓝中天环境科技集团有限公司
摘要:本发明公开了一种基于网格搜索和LGBM的城市河道水质预测方法,涉及城市河道管理技术领域。本发明利用城市河道固定水质监测站点的数据,结合Pearson相关系数和灰色关联度,筛选出与河道固定站点的总磷TP、高锰酸盐CODMN、氨氮NH3N浓度高度相关且自相关程度较低的4个最优特征,利用LGBM水质预测模型对最优特征进行河道水质预测,可有效提升预测结果的准确度,并减少LGBM水质预测模型运算时间;利用网格搜索算法对LGBM水质预测模型进行优化,提高LGBM水质预测模型的精确度,且避免调参过程中的主观性和随意性,具有广泛的适用性和良好的稳健性,克服传统方法过于依赖硬件铺设且无法实时监测水质参数的问题。
主权项:1.一种基于网格搜索和LGBM的城市河道水质预测方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、获取待测地区每条河的水质站点监测数据;S2、计算每条河的水质站点监测数据对应的Pearson相关系数和灰色关联度;S3、基于Pearson相关系数和灰色关联度对每条河的水质站点监测数据进行处理,得到对应的最优特征数据;S4、对每条河的最优特征数据进行归一化;S5、构建LGBM水质预测模型;S6、利用网格搜索算法对LGBM水质预测模型进行优化,得到优化后的LGBM水质预测模型;S7、将每条河的归一化后的最优特征数据分别输入至优化后的LGBM水质预测模型,得到对应的水质预测结果,完成对城市河道水质的预测。
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百度查询: 四川国蓝中天环境科技集团有限公司 一种基于网格搜索和LGBM的城市河道水质预测方法
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