[发明专利]面向空气污染物的自相关误差Informer模型长时序预测方法及系统有效

专利信息
申请号: 202210282721.0 申请日: 2022-03-22
公开(公告)号: CN114662389B 公开(公告)日: 2023-02-03
发明(设计)人: 蔡坤;张旭升;李莘莘;张静;葛强 申请(专利权)人: 河南大学
主分类号: G06F30/27 分类号: G06F30/27;G06N3/0464;G06N3/084
代理公司: 郑州大通专利商标代理有限公司 41111 代理人: 张立强
地址: 475001 河*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 面向 空气 污染物 相关 误差 informer 模型 时序 预测 方法 系统
【说明书】:

发明的一种面向空气污染物的自相关误差Informer模型长时序预测方法及系统,该方法包括:基于自相关误差对Informer模型进行改进,得到AE‑Informer模型;收集各站点的小时空气污染物数据并进行预处理,包括:缺失值补缺,统一编码;对AE‑Informer模型进行超参数的调节;基于处理后的各站点的小时空气污染物数据,采用近似求导反向误差传播算法训练AE‑Informer模型;对实时收集的各站点小时空气污染物数据进行预处理,之后输入训练好的AE‑Informer模型中,进行空气污染物的长时序预测。本发明在空气污染物浓度长时序预测方面取得了较高的预测精度。

技术领域

本发明属于空气污染物应用技术领域,尤其涉及一种面向空气污染物的自相关误差Informer模型长时序预测方法及系统。

背景技术

随着经济的快速发展和城镇化进程的日益加快,空气污染物的浓度急剧上升。根据医学与大气污染的相关研究显示,空气污染对于人体的健康有着很大的影响。空气中的主要污染物包括SO2,NO2,CO,O3,PM2.5和PM10六种,不但会诱发,加重人体中枢神经系统,呼吸系统等多个人体系统的疾病,例如:O3可诱发慢性阻塞性肺病,鼻窦炎等呼吸系统疾病,对我们人类的健康有负面的影响。还对人民的幸福度,人口迁移等民生问题有一定的影响,根据相关研究报告显示,我国城市的外来人口准备留在当前城市的比例与当前城市的空气质量存在相关关系,城市的空气质量越好,外来人口的居住意愿也就越强,而且空气污染对人口的迁入与迁出也有着明显的负面影响。

对于空气污染物不断增长,各个国家致力于制定有效的控制政策,以用来预防空气污染所带来的影响。为此,已经建立多个空气监测站,监测和收集空气污染数据,以便进一步研究。利用常规的观测方法,可以预测短时间内的空气污染物浓度。根据预测结果,提前做好预防大气污染的准备,从而减轻大气污染对人体健康和经济的影响。确定性方法、统计方法和机器学习方法是目前常用的三种空气污染物浓度预测方法。确定性方法通过模拟大气化学扩散和输送过程来进行空气质量预报,虽然有一定的预测效果,但是计算代价昂贵,且由于缺少实际上的观测,导致预测结果可能不准确。统计方法解决了确定性方法中缺少实际数据的问题,但是大多数统计方法假设变量与标签之间呈线性关系,这显然与现实世界的非线性不一致。为了解决这个问题,研究人员开始使用非线性机器学习模型支持向量机、Artificial Neural Networks(ANNs)、RF和GBDT等来进行空气污染物的预测,但是这些模型也忽略了空气污染物在时序上的时序变化趋势。

随着人工智能和深度学习技术的迅速发展,传统的机器学习和浅层神经网络的模型性能已不再是最先进的。提出了不同类型的深度学习模型,以改善空气质量的预测性能。例如,在RNN中加入了门控状态后提出了BiLSTM模型,解决了RNN中梯度消失和梯度爆炸的问题,使用CNN结构,并在预测中加入了线性成分之后提出了LSTNet模型。但是这些模型局限于短时序的预测,对长时序的预测效果并不好。近两年,Transformer模型被引入了时序预测的预测领域,其中的Attention机制为获取长期宏观信息提供了一种不错的方法。与此同时,也提出了许多基于Transformer改进的模型,例如,LogTrans模型令Attention运算中的每个query只与固定位置的key做点积,从而降低了计算成本;Reformer模型将Attention与局部哈希算法相结合,改变了Attention的计算方式,提高了模型的性能。除此之外,还有Longformer、Linformer、Transformer-XL和Compressive Transformer等改进模型,但这些模型在时序预测方面的增益是比较有限的。

发明内容

本发明针对现有技术中存在的可预测时序序列较短、分析程序复杂和费用昂贵,而且预测精度不佳的问题,提出一种面向空气污染物的自相关误差Informer模型长时序预测方法及系统。

为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

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