[发明专利]基于混合深度学习模型的流域非点源污染预测方法在审

专利信息
申请号: 202210269761.1 申请日: 2022-03-18
公开(公告)号: CN114936664A 公开(公告)日: 2022-08-23
发明(设计)人: 许睿;刘相阳;李建;张孟 申请(专利权)人: 桂林电子科技大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/26;G06N3/04;G06N3/08;G06V10/77;G06V10/82
代理公司: 深圳市诺正鑫泽知识产权代理有限公司 44689 代理人: 罗华
地址: 541000 广西*** 国省代码: 广西;45
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摘要: 本申请公开了一种基于混合深度学习模型的流域非点源污染预测方法。基于混合深度学习模型的流域非点源污染预测方法包括:获取预定流域在预定时间段的流域空间图像、水文气象数据以及污染物数据,通过图像处理模型对流域空间图像处理,得到关于流域空间图像的空间特征值,图像处理模型由卷积神经网络训练得到,对空间特征值、水文气象数据和污染物数据拼接处理,以得到数据集,通过误差预测模型对数据集处理以得到目标站点在目标时间段内的目标污染物误差,误差预测模型由循环神经网络训练得到,根据目标污染物误差与污染物数据进行预测,得到目标站点在目标时间段的预测结果。如此,有效克服了偏离数据的极值问题,提升了非点源污染的预测效果。
搜索关键词: 基于 混合 深度 学习 模型 流域 非点源 污染 预测 方法
【主权项】:
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