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申请/专利权人:东北石油大学
摘要:本发明涉及的是基于改进遗传算法‑决策树原油外输系统碳排放预测方法,它包括:采集历史碳排放总数据;对收集到的数据进行预处理;对数据进行特征提取,并进行特征变量相关性分析;进行K折交叉验证划分数据集;切比雪夫映射初始化种群;生成初始化分裂次数、叶子节点数和根节点数,对初始值进行编码;建立适应度函数;对种群中的每个个体计算适应度值;根据适应度值,从种群中选择表现最好的个体作为精英个体,进入下一代;将新个体与精英个体结合,形成新一代的种群;迭代优化,解码获得最佳分裂次数、叶子节点数和根节点数,得到基于改进遗传算法‑决策树碳排放预测模型,实现碳排放的预测。本发明提高了原油外输系统碳排放预测精度与速度。
主权项:1.一种基于改进遗传算法-决策树原油外输系统碳排放预测方法,其特征在于包括如下步骤:步骤一:采集油田外输系统历史碳排放总数据;步骤二:对收集到的数据进行预处理;步骤三:对数据进行特征提取,并进行特征变量相关性分析;步骤四:通过K折交叉验证将数据集划分训练集和测试集;步骤五:建立决策树原油外输系统碳排放预测模型,将训练集放入决策树原油外输系统碳排放预测模型中训练,采用Chebyshev映射方法初始化种群;步骤六:生成梯度提升决策树算法的三个重要参数,分别为初始化分裂次数、叶子节点数和根节点数,然后对初始值进行编码;步骤七:建立适应度函数,对种群中的每个个体计算适应度值;步骤八:判断是否为精英个体,根据适应度值,从种群中选择表现最好的个体作为精英个体,这些个体直接进入下一代;对于非精英个体,应用精英反向学习机制生成其反向解,评估反向解适应度,选择适应度值更高的解作为下一代种群的成员;步骤九:选择、交叉和变异操作;步骤十:创建新一代种群;步骤十一:是否达到最大迭代次数,判断是否满足预设的误差条件,如果满足条件,则输出最优解,如果不满足条件,将返回到计算适应度的步骤七;步骤十二:解码获得最佳分裂次数、叶子节点数和根节点数,得到基于改进遗传算法-决策树碳排放预测模型,利用基于改进遗传算法-决策树碳排放预测方法实现碳排放的预测。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 东北石油大学 基于改进遗传算法-决策树原油外输系统碳排放预测方法
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