[发明专利]一种结合多元线性回归分步线性回归及人工神经网络以预测企业碳排放量的复杂模型和方法在审
| 申请号: | 202111023991.1 | 申请日: | 2021-09-02 |
| 公开(公告)号: | CN113689049A | 公开(公告)日: | 2021-11-23 |
| 发明(设计)人: | 周浩;顾一峰;胡炳谦;韩俊 | 申请(专利权)人: | 上海积成能源科技有限公司 |
| 主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06K9/62;G06N3/04;G06N3/08 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 200439 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | 企业碳排放量通常需要通过企业活动数据进行估算。不同企业,工艺流程不同,碳排放的排放源不同,碳排放量的计算复杂程度不同。本发明提出了一种基于工业企业生产数据(产量/原材料消耗量/能耗量等)以预测混合系统和方法。本方法结合了传统的多元线性回归和以及人工神经网络模型,采用了混合建模方法通过分步线性回归的方法筛选更重要的工业企业生产数据输入变量,然后将筛选后的工业企业生产数据变量馈入人工神经网络模型,从而产生复杂模型以预测一定时间跨度内的碳排放量输出量。本发明提出的复杂模型仿真结果表明该复杂模型的性能比其相应的其他单阶段模型更优并且可以在广泛的各类企业中应用该复杂模型实现各时间维度的碳排放量的预测。 | ||
| 搜索关键词: | 一种 结合 多元 线性 回归 分步 人工 神经网络 预测 企业 排放量 复杂 模型 方法 | ||
【主权项】:
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G06 计算;推算;计数
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
G06Q10-06 .资源、工作流、人员或项目管理,例如组织、规划、调度或分配时间、人员或机器资源;企业规划;组织模型
G06Q10-08 .物流,例如仓储、装货、配送或运输;存货或库存管理,例如订货、采购或平衡订单
G06Q10-10 .办公自动化,例如电子邮件或群件的计算机辅助管理
G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10-00 行政;管理
G06Q10-02 .预定,例如用于门票、服务或事件的
G06Q10-04 .预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
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