[发明专利]一种综合管廊内部燃气浓度LSTM预测方法及系统在审

专利信息
申请号: 201810225127.1 申请日: 2018-03-19
公开(公告)号: CN108416478A 公开(公告)日: 2018-08-17
发明(设计)人: 邱实;陈雍君;薛博;宁楠 申请(专利权)人: 国通广达(北京)技术有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q10/06;G06N99/00
代理公司: 北京兰亭信通知识产权代理有限公司 11667 代理人: 赵永刚
地址: 100071 北京市丰台*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明提供一种综合管廊内部燃气浓度LSTM预测方法及系统,所述方法包括:获取综合管廊内部燃气浓度数据、管廊内部微生物密度数据、传感器位置数据和综合管廊位置数据;对所获取的综合管廊内部燃气浓度数据、管廊内部微生物密度数据、传感器位置数据和综合管廊位置数据进行预处理并形成燃气浓度特征向量;以ReLu为激励函数训练LSTM模型;将燃气浓度特征向量输入至LSTM模型中并对应输出综合管廊内部燃气浓度的预测数据。本发明能够通过具有长短期记忆单元的递归神经网络构建模型,适应综合管廊内部燃气浓度数据的动态特性,进而实现对综合管廊内燃气浓度数据长期准确的提前预测;并且所述方法通用性强、成本低、适用性广泛。
搜索关键词: 综合管廊 燃气 浓度数据 传感器位置数据 密度数据 浓度特征 位置数据 管廊 向量 微生物 预测 预处理 递归神经网络 动态特性 记忆单元 通用性强 预测数据 构建 输出
【主权项】:
1.一种综合管廊内部燃气浓度LSTM预测方法,其特征在于,包括:获取综合管廊内部燃气浓度数据、管廊内部微生物密度数据、传感器位置数据和综合管廊位置数据;对所获取的综合管廊内部燃气浓度数据、管廊内部微生物密度数据、传感器位置数据和综合管廊位置数据进行预处理并形成燃气浓度特征向量;以ReLu为激励函数训练LSTM模型;将燃气浓度特征向量输入至LSTM模型中并对应输出综合管廊内部燃气浓度的预测数据。
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