[发明专利]基于改进遗传算法优化LSTM神经网络的水质预测方法有效

专利信息
申请号: 202010818549.7 申请日: 2020-08-14
公开(公告)号: CN111915097B 公开(公告)日: 2022-11-11
发明(设计)人: 施佺;包银鑫;曹阳;茅一波;陈海龙;邵叶秦 申请(专利权)人: 南通大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/02;G06N3/04;G06N3/08;G06N3/12
代理公司: 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 代理人: 许洁
地址: 226000*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于改进遗传算法优化LSTM神经网络的水质预测方法,步骤如下:由无人巡航船搭载的水质传感器采集养殖池温度、溶氧、pH三种原始特征数据并存至HBase数据库中,利用CDH大数据集群Spark计算组件对原始数据进行预处理;再进行Max‑min标准化,利用标准化后数据集构建训练集和测试集;构建基于改进遗传算法优化LSTM神经网络的水质预测模型,优化确定LSTM神经网络和改进遗传算法的基本结构参数;利用构造的训练集训练模型预测养殖池未来某一时刻的水质数据。本发明在LSTM神经网络中引入遗传算法对神经网络训练的步长进行动态调整,从而降低LSTM神经网络预测水质时的相对误差,提高预测精度。
搜索关键词: 基于 改进 遗传 算法 优化 lstm 神经网络 水质 预测 方法
【主权项】:
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